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發布時間:2020.05.11        閱讀次數:

化學所在氯取代有機光伏材料設計方面取得系列進展

中國科學院化學研究所高分子物理與化學實驗室侯劍輝課題組采取氯化方法設計高性能有機光伏材料,取得了系列進展。


富鈉菱方相普魯士藍用于鈉離子電池

伍倫貢大學侴術雷教授和澳大利亞同步輻射中心顧勤奮研究員共同主導,報道了一種可控沉淀法,發現了高鈉含量的菱方相鐵基普魯士藍的生長規律,成功制備了高性能的鐵基普魯士藍作為正極材料用于鈉離子電池。


全量子力學方法定量預測分子聚集誘導發光材料的吸收與發射光譜

北京化工大學的李暉課題組與華東師范大學的何曉課題組合作,利用他們發展的靜電嵌入的擴展化的分子碎片方法(EE-GMF)結合分子動力學模擬和迭代幾何優化等的策略,對一類典型的AIE分子聚集體(di(p-methoxylphenyl) dibenzofulvene,FTPE)進行了吸收光譜和發射光譜的全量子計算。


非摻雜有機空穴傳輸材料用于高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

西南大學的朱琳娜團隊聯合華南理工大學的薛啟帆、葉軒立團隊設計了一個新的有機小分子空穴傳輸材料TPE-S,硫甲基的引入使得化合物在鈣鈦礦前驅液中幾乎不溶,且TPE-S薄膜對鈣鈦礦前驅液具有非常好的浸潤性。


均聚多肽也能引導納米粒子自組裝

法國圖盧茲大學的Simon Tricard課題組與Colin Bonduelle課題組聯合在《Nature Communication》中發表了題為“Bidimensional lamellar assembly by coordination of peptidic homopolymers to platinum nanoparticles”的研究論文,報道了利用均聚多肽引導鉑納米粒子實現了二維層狀結構的自組裝。


離子交換法構建硫化物Z型異質結提升光催化分解水性能

洛陽師范學院化學化工學院劉獻明教授清潔能源課題組李進博士聯合南京郵電大學江蘇省新能源技術工程實驗室張健副教授共同開發了一種溫和且可控的金屬硫化物異質結構建方法。


催化內放射策略用于腫瘤高效治療

海軍軍醫大學附屬長海醫院左長京和中科院上海硅酸鹽研究所步文博聯合團隊,提出了一種新型的“催化內放射治療”策略,利用二氧化鈦納米催化材料負載125I(125I-TiO2),探索其對125I內放射治療效果的增強作用。


使用硒正離子作為溫和氧化劑的金催化雙硒化反應

張進濤課題組通過簡單的原位界面沉積方法和磷化作用合成了具有納米立方體包覆的層狀納米板f分級結構復合金屬雙功能催化劑。


金屬化含磷樹冠大分子——具有抗腫瘤效果的新型金屬類藥物

東華大學史向陽教授課題組與法國國家科學研究中心Jean-Pierre Majoral教授課題組合作首次制備了金屬化含磷樹冠大分子,此類分子對多種侵襲性乳腺癌細胞系展現出了明顯的抗增殖活性。


診療試劑設計的新思路

張俊龍課題組與美國德州大學奧斯汀分校的Jonathan Sessler課題組合作,設計了新的合成路線,利用同一個化學反應,得到了兩種新型順式、反式卟吩二內酯異構體,通過近紅外光學成像以及光動力治療實驗,驗證了兩個異構體在檢測與治療中的功能裂分,提出“異構賦能”的診療試劑設計新思路。


武漢病毒所人巨細胞病毒調控膠質瘤惡性進程和預后研究取得進展

中國科學院武漢病毒研究所/生物安全大科學研究中心羅敏華課題組在人巨細胞病毒(HCMV)調控膠質瘤惡性進程和預后方面取得新進展。


自動化所等通過多中心腦功能影像準確刻畫阿爾茨海默病腦活動和腦網絡異常

中國科學院自動化研究所腦網絡組研究中心聯合中國人民解放軍總醫院等共同利用多中心、大樣本的功能磁共振影像數據(N=688),使用薈萃分析的方法找到了AD中穩定的、可重復的功能異常模式,并從標記的泛化性、個體化精準診斷可行性與生物機制解析等方面進行了系統的研究。



上海光機所空間光調制器定標研究取得進展

中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光物理聯合實驗室張軍勇課題組聯合上海瑞立柯信息技術有限公司,采用化零級背景為信號光的新理念,針對空間光調制器提出一類全新的單光路絕對定標方法。該方法簡捷有效,具有較高精度,采用的理念還可推廣應用于其他測量方案。


深圳先進院成功開發面向高效固氮的黑磷光電極

中國科學院深圳先進技術研究院材料所(籌)材料界面研究中心王佳宏、喻學鋒等在常溫常壓高效固氮領域取得新進展,開發出具有優異的光電協同固氮合成氨性能的黑磷光電極。


我國首次完成太空3D打印

長征五號B運載火箭于5月5日發生成功,此次在新一代載人飛船試驗船上搭載了一臺“3D打印機”,這是我國首次太空3D打印實驗,也是國際上第一次在太空中開展連續纖維增強復合材料的3D打印實驗。


基于折紙磁薄膜的全柔性磁電式振動傳感器

天津大學生物醫學柔性電子實驗室的黃顯教授團隊通過折紙工藝實現的磁性增強和可編程磁極序列的柔性永磁薄膜,結合柔性電子技術首次實現了一種全柔性磁電式振動傳感器。


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