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学界研圈
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2024/1/30 15:52:53
吉林大学方千荣/李辉团队《自然·通讯》:具有nia网络的三维共价有机骨架用于苯/环己烷混合物高效分离
[摘要]: 网状化学通过模块化和可预测性将分子化学扩展到精确的框架化学上。这一概念同动态共价化学相结合产生了共价有机框架 (COF)。自从其合成以来,这些由轻质元素和共价键组成的晶态多孔网络从不同的角度引起了广泛的关注,包括合成、结构和机理。随着研究的深入, COF 被发...
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学界研圈
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2024/1/30 15:52:25
湖南大学施李杨/戴建武ACS Materials Letters:长效抗炎水凝胶用于减轻脊髓损伤处炎症反应并促进大鼠运动功能恢复
[摘要]: 脊髓是中枢神经系统的重要组成部分,脊髓的主要功能是在大脑和周围神经之间传递感觉和运动信息,也是排尿、排便等简单反射活动的低级中枢。脊髓损伤是一类严重的中枢神经损伤,导致损伤平面以下感觉和运动功能部分或完全丧失,使患者长久丧失劳动力,给家庭和社会带来沉重负担。脊...
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学界研圈
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2024/1/30 15:51:56
中科院新疆理化所窦新存研究员/河北科技大学李亚娟教授合作Adv.Sci.:过氧化物超精准三模可视化检测
[摘要]: 爆炸物的超精准现场检测对维护公共安全具有重要意义,亦是检测领域中的一个极具挑战性的难题。中国科学院新疆理化技术研究所窦新存研究员团队长期致力于痕量爆炸物现场检测性能提升机制研究,在非制式爆炸物光学探针设计、非晶态纳米材料调控、高灵敏现场检测器件设计方面发展了系...
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学界研圈
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2024/1/30 15:51:23
华南师范大学许炳佳团队Angew:基于稠环芳烃的全彩和白色有机长余辉聚合物材料
[摘要]: 近年来,聚合物基有机长余辉材料引起了极大的关注。然而,调控这类材料的余辉颜色通常需要精心的分子设计和繁琐的化学合成,这一过程非常耗时。同时,随着温度升高,有机高分子材料的余辉寿命和量子产率往往迅速降低,导致其难以在373 K以上产生持久发光。此外,已报道的材料...
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2024/1/30 15:50:52
他,Nature之后,再发大子刊,会发光!
[摘要]: 崔林松,中国科学技术大学特任研究员。2017年毕业于日本九州大学,获博士学位。2018年至2021年在英国剑桥大学物理系卡文迪许实验室进行博士后研究。2021年加入中国科学技术大学高分子系,任特任研究员。崔林松研究员至今发表高水平SCI论文40余篇,以第一作者...
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学界研圈
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2024/1/30 15:50:12
华南理工瞿金平院士/黄照夏副教授《自然·通讯》:熔融态能量注入诱导聚合物复合材料自极化
[摘要]: 压电聚合物材料可以将机械能转变为电能,在自供电传感器、能量采集器和驱动器等方面有着广泛的应用。通常情况下,压电材料需要依赖高耗能和耗时的电极化过程才能激发“压电特性”。因此,从绿色可持续发展的角度来看,制备自极化压电聚合物材料至关重要。华南理工瞿金平院士、黄照...
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学界研圈
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2024/1/30 15:49:41
清华大学张如范课题组《自然·通讯》:一种具有超高辐射制冷性能的“双选择”型热发射体
[摘要]: 近日,清华大学化工系张如范副教授课题组在辐射制冷材料研究方面取得重要进展,设计并制备了一种可以同时利用两个大气窗口(8–13 μm和16–25 μm)来降温的双选择型(Dual-selective)热发射体作为高性能辐射制冷材料,并证明其在干旱炎热气候下具有明...
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学界研圈
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2024/1/30 15:49:07
西安建筑科技大学王磊、王琎《自然·通讯》:二维蛭石异质纳米通道膜实际高盐水体盐差能提取
[摘要]: 全球对可持续能源的需求不断增长推动了研究者对生态友好型能源的广泛研究。其中,蕴藏于海水、卤水、工业废水等各种自然和工业资源中的丰富盐差能,为减少对化石燃料的依赖、改变全球能源格局提供了新的可能。既往研究已经初步证明纳米通道膜在盐差能转换方面显著的应用潜力。然而...
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学界研圈
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2024/1/30 15:48:33
浙江工业大学黄菲教授/温州大学薛立新研究员AEM:由定向排列纳米片组成的各向异性聚苯并咪唑离子溶剂化膜
[摘要]: 用于高效酸碱两性水电解制氢相比于酸性或碱性水电解制氢,酸碱两性水电解制氢技术(AAA-WE)可在降低工作电压(理论电势差0.401 V)和能耗情况下制备绿氢,被认为是未来氢气制备的高效方法之一。然而,在该体系中需要一种特定的膜材料,将水分子电解得到的氢离子传输...
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学界研圈
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2024/1/30 15:48:04
厦大陈忠/廖新勤团队IF17.6文章:一体化多功能且变形不敏感的触摸神经贴片
[摘要]: 智能物联网 (AIoT)技术旨在建立人与连接设备之间紧凑的信息和能量交互。人机界面作为AIoT的重要媒介,扮演着连接虚拟和现实之间的角色。触摸屏作为一种人机界面,多采用导电性强、透光率高的氧化铟锡(ITO)透明导电膜来实现与外界的交互。然而,由于ITO的易碎性...
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