• 淺談氣凝膠在環(huán)境凈化領(lǐng)域中的應(yīng)用

    隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,全球變暖和大氣污染、水污染等環(huán)境問題日趨嚴(yán)峻,對生態(tài)系統(tǒng)和人類生存與健康構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。針對溫室氣體、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)等大氣污染物的排放控制以及水體凈化等環(huán)境問題,現(xiàn)階段已經(jīng)發(fā)展了吸附法、吸收法、膜分離法、生物法、等離子體法、光催化法、燃燒法等多種凈化技術(shù)。其中,吸附法具有成本較低、適用范圍廣、使用簡便、無二次污染且吸附劑可循環(huán)使用等優(yōu)點(diǎn),在環(huán)境凈化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。作為吸附技術(shù)的核心,高性能吸附材料的開發(fā)一直是該領(lǐng)域的研究…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月21日
  • PEG固態(tài)電解質(zhì)電壓窗口窄,孰之鍋?

    發(fā)展高能量密度的全固態(tài)鋰電池需要固態(tài)電解質(zhì)具備高電壓穩(wěn)定性(即電壓窗口寬)和對金屬鋰負(fù)極的高穩(wěn)定性。然而,當(dāng)下制備固態(tài)聚合物電解質(zhì)最常用的高分子材料——聚環(huán)氧乙烷(PEO)——難以承受高于4 V的電壓,極大地限制了電池的能量密度。雖然PEO的瓶頸已很明確,但造成這個瓶頸的“元兇”卻鮮有露面。 加拿大西安大略大學(xué)孫學(xué)良教授團(tuán)隊和多倫多大學(xué)Chandra Veer Singh教授團(tuán)隊近日指認(rèn)了這個“罪魁禍?zhǔn)住薄Q芯空邆冞x擇與PEO具有相同分子結(jié)構(gòu)的聚乙二醇(PEG)為研究對象,發(fā)現(xiàn)當(dāng)PEG的末端—O…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 精準(zhǔn)控制光致變色,實(shí)現(xiàn)多級防偽印刷

    光致變色分子已經(jīng)成為先進(jìn)光子應(yīng)用的重要材料,包括熒光成像、智能透鏡、光學(xué)數(shù)據(jù)存儲和防偽。目前在這一領(lǐng)域的研究重點(diǎn)是開發(fā)新的光致變色分子,并控制這些材料的光致變色行為,以滿足不同光電應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。然而,人們對光致變色材料的可著色性(可著色性或光致變色性指的是光穩(wěn)態(tài)的吸光度與初始狀態(tài)的比值A(chǔ)∞/A0)和著色速率的調(diào)節(jié)卻很少關(guān)注。迄今為止,通過在光致變色分子中引入電子給體或受體取代基,在調(diào)節(jié)著色性和著色速率方面取得了進(jìn)展。然而,制備的光致變色材料在相同的光照條件下通常具有恒定的顯色性和顯色速率。此外,光…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 仿生雙配體單鏈高分子納米凝膠協(xié)同調(diào)控干細(xì)胞行為與分化

    在生物體中,細(xì)胞的行為與命運(yùn)跟細(xì)胞表面受體與細(xì)胞外基質(zhì)中具有生物活性的配體相互作用有非常緊密的聯(lián)系。這種細(xì)胞與配體的識別可以誘導(dǎo)細(xì)胞的黏附,進(jìn)而動態(tài)調(diào)節(jié)細(xì)胞對細(xì)胞基質(zhì)中信號的感知。細(xì)胞外基質(zhì)中最廣泛用于調(diào)節(jié)細(xì)胞黏附行為的配體RGD短肽,可以與細(xì)胞膜上的整合素動態(tài)結(jié)合,激活細(xì)胞內(nèi)經(jīng)典的細(xì)胞通路,實(shí)現(xiàn)對細(xì)胞行為與分化的調(diào)節(jié)。此外,邊教授課題組最近發(fā)現(xiàn)并且報道了一種新型的Foxy5短肽,可以模擬Wnt5a 增強(qiáng)人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞成骨分化(Li et al.,?Science. Advances.?20…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • “壓敏”型粘結(jié)劑讓膨脹的硅無處可逃,實(shí)現(xiàn)超長循環(huán)穩(wěn)定

    硅由于高的理論比容量(3579?mAh?g-1)而被認(rèn)為是最具有前景的鋰離子電池(LIBs)負(fù)極材料之一。但是硅負(fù)極材料在循環(huán)的過程中極大的體積膨脹會使其電池容量衰減迅速,阻礙了硅負(fù)極材料的進(jìn)一步應(yīng)用。高分子粘結(jié)劑的應(yīng)用能夠有效提高鋰離子電池硅負(fù)極材料的循環(huán)穩(wěn)定性,因此關(guān)于高分子粘結(jié)劑結(jié)構(gòu)設(shè)計與合成成為近幾年的研究熱點(diǎn)。壓敏膠粘劑在日常生活中發(fā)揮著重要的作用,廣泛應(yīng)用于膠粘帶、標(biāo)簽紙等。   近期,美國橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室(Oak?Ridge National Laboratory)的曹鵬…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 博士學(xué)位真的那么重要嗎?上交大博士親述科研心路,獲4萬高贊

    都說讀博就像一場賭博,“一入紅門深似海,從此半點(diǎn)不由人”。 還時不時曝出博士生抑郁、甚至自殺等負(fù)面新聞。 但為什么每年都有那么多人前赴后繼的選擇讀博,博士生學(xué)歷真的那么重要嗎? 最近,知乎上一位叫做“時間規(guī)劃局”的博主,便在這一問題下做了回答。 用最樸實(shí)無華的語言,講述了自己從碩士抑郁,到發(fā)現(xiàn)科研新大陸,而后讀博、放棄博士后,以及工作、創(chuàng)業(yè),這一路上的艱辛與收獲。 他的故事打動、鼓舞了許多網(wǎng)友,第一次的回答(刪過一次)便攬獲了近4萬的贊同。 甚至許多網(wǎng)友紛紛表示,這是他們在知乎上看到的最好的故事…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 天津大學(xué)胡文彬團(tuán)隊《自然·能源》:在水系鋅基電池領(lǐng)域取得重要研究進(jìn)展

    相比于傳統(tǒng)的有機(jī)體系電池,水系電池有著極高的安全性、較低的成本和高的能量密度,受到國內(nèi)外的高度關(guān)注,成為儲能和電池領(lǐng)域研究開發(fā)的熱點(diǎn)。鋅基電池目前存在的問題主要在于缺乏高效的雙功能催化劑電極材料,氧還原和析出反應(yīng)緩慢;電解質(zhì)穩(wěn)定性較差;充放電過程中容易產(chǎn)生鋅枝晶等。 為了解決上述問題,天津大學(xué)材料科學(xué)與與工程學(xué)院胡文彬教授團(tuán)隊聚焦鋅基電池存在的關(guān)鍵科學(xué)和技術(shù)問題,從電極材料可控制備、新型電解質(zhì)開發(fā)和電池設(shè)計等方面開展了創(chuàng)新性研究,在新型水系鋅基電池、柔性可穿戴電池器件的研究與開發(fā)取得了重要進(jìn)展?!?/p>

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 唾液檢測癌癥?捕捉癌癥標(biāo)記物新思路

    唾液酸化聚糖(SGs)的異常表達(dá)與各種腫瘤的發(fā)生、發(fā)展和轉(zhuǎn)移密切相關(guān),并且唾液酸化糖蛋白已經(jīng)廣泛用于癌癥臨床生物標(biāo)記物。然而,SGs的鑒定和綜合分析異常復(fù)雜,迫切需要一種新的、有效的方法從生物樣品中捕捉SGs。 近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所梁鑫淼和卿光焱團(tuán)隊報道了一種基于席夫堿水解的新型動態(tài)共價化學(xué)策略用于精準(zhǔn)捕捉SGs。與傳統(tǒng)的靜態(tài)親和力和不可逆的化學(xué)鍵結(jié)合策略不同,本研究采用動態(tài)共價化學(xué)策略,利用吡喃葡萄糖苷-席夫堿修飾的硅膠建立了一種高特異性、高效、溫和、可逆的SG捕獲方法,隨后,研…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 法國諾獎得主稱新冠病毒為人造,饒毅稱其“有很強(qiáng)的欺騙性”,長期從事偽科學(xué),已經(jīng)喪失基本標(biāo)準(zhǔn)

    新冠病毒來源問題再起波瀾。 1 月 31 日,印度理工學(xué)院德里分校的研究人員在生物預(yù)印本?BioRxiv?發(fā)表論文稱新冠病毒特有基因插入片段跟HIV很像,不太像自然進(jìn)化而來。作者聲稱,在新冠病毒的S蛋白(刺突蛋白)中發(fā)現(xiàn)了 4 個插入片段,這 4 個片段是新冠病毒所獨(dú)有的,其他冠狀病毒中沒有這些插入片段。所有的 4 個插入片段中的氨基酸殘基均與人類免疫缺陷病毒 1 型(HIV-1)的復(fù)制蛋白?gp120?或?Gag?中的氨基酸殘基具有相同性或相似性。 但該結(jié)論遭到科學(xué)界的一致反對,作者也已撤回該…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
  • 聚酰亞胺集成石墨烯透明電極助力柔性有機(jī)太陽能電池!效率超15%!

    隨著柔性電子行業(yè)的不斷發(fā)展,柔性有機(jī)太陽能電池由于具有輕質(zhì)、廉價、易加工等優(yōu)勢以及在柔性可穿戴能源期間方面展現(xiàn)的巨大潛力而受到廣泛關(guān)注。然而,目前柔性有機(jī)太陽能電池效率較基于剛性基底制備的剛性電池仍有較大差距,主要原因之一是基于塑料基底制備的柔性透明電極在面電阻、透光率、可加工性以及穩(wěn)定性等方面受到極大限制。因此,發(fā)展具有優(yōu)異的光學(xué)和電學(xué)性能、低表面粗糙度以及高機(jī)械和熱穩(wěn)定性的透明電極,對促進(jìn)柔性有機(jī)太陽能電池發(fā)展尤為關(guān)鍵。 近日,韓國蔚山國立科學(xué)技術(shù)研究所(UNIST)的Changduk?Ya…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月18日
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