• 天津大学化工学院,化工全国第1,只为创造更好生活

    天津大学化工学院,化工全国第1,只为创造更好生活

    天津大学化工学院通过培养优秀学生和开展前沿化学研究,为推动中国国家发展发挥了关键作用。该校致力于核心化学工程技术,以及合成生物学、绿色化学技术和应用于能源、环境和工程的新材料,促进了跨学科发展,将成果转化为生产力。 院长专访 天津大学(Tianjin University),简称 “天大” ,坐落于天津市,是由教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流大学建设高校A类”、国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校,天津大学原名北洋大学,前身是1895年由光绪皇帝批准、盛宣怀出任学堂首任督…

    行业动态 2020年11月6日
  • 中科院物理所胡永胜&陆雅翔——钠离子电池突破性进展

    中科院物理所胡永胜&陆雅翔——钠离子电池突破性进展

    近年来,能源危机日益凸显,可再生能源成为科学家亟待解决的大问题。钠离子电池和锂离子电池都是有前景的研究对象。与锂(Li)离子电池相比,钠(Na)的丰富性和低成本使得Na离子电池在智能电网和大规模储能应用中大有前途。然而此类电池的性能受到可用电极材料的限制,尤其是对于钠离子层状氧化物,这激发了对高组成多样性的探索。组成如何决定结构化学对电化学性能起决定性作用,但很难预测,特别是对于复杂的组成。针对目前的关键问题,今日,中国科学院物理研究所(第一单位)研究员胡永胜、陆雅翔,哈佛大学Alán Aspu…

    行业动态 2020年11月6日
  • ​程正迪院士团队《Angew》:定向自组装制备聚合物框架

    ​程正迪院士团队《Angew》:定向自组装制备聚合物框架

    具有特定几何结构的分子和纳米介质不仅是构建层次化有序结构的科学兴趣所在,而且在制造实用性材料方面也具有重要的技术意义。金属有机框架、DNA折叠和蛋白质的自组装都是将构造单元的几何结构放大到对应中尺度有序结构的最佳范例。近年来,聚合物框架结构由于其广泛地应用前景而引起了人们密切的关注。研究者们通过计算模拟和实验研究,在几何效应或各向异性相互作用驱动下,得到了许多传统聚合物所无法达到的周期性组装结构。然而,目前所报道的聚合物框架结构在区域选择性和热稳定性等方面依然存在弊端。 近日,程正迪(Steph…

    行业动态 2020年11月6日
  • 光刺激螺吡喃对温度场分布和流体流动的即时可视化成像

    光刺激螺吡喃对温度场分布和流体流动的即时可视化成像

    耗散结构理论认为,一个远离平衡态的非线性的开放系统(不管是物理的、化学的、生物的乃至社会的、经济的系统)通过不断地与外界交换物质和能量,在系统内部某个参量的变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统可能发生突变即非平衡相变,由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。近日,南京工业大学陈小强教授团队与重庆大学李友荣教授团队合作,利用苯并噻唑-螺吡喃衍生物BS1-SP的光致变色效应,捕捉到了溶剂在容器中由于挥发过程所导致的耗散结构及其演变行为。 通过观察,溶剂挥发所导致的耗散结构的…

    行业动态 2020年11月6日
  • 埃米银凝胶抗菌抗炎可促进皮肤修复再生

    埃米银凝胶抗菌抗炎可促进皮肤修复再生

    近日,《Science》子刊《Science Advances》以论著形式在线发表了中南大学埃米医学研究中心主任、湘雅医院运动系统损伤修复研究中心主任谢辉教授团队题为“Angstrom-scale silver particle–embedded carbomer gel promotes wound healing by inhibiting bacterial colonization and inflammation”的最新研究成果(Sci Adv. 2020 Oct 23;6(43):e…

    行业动态 2020年11月6日
  • 发现一类新型凝胶,独特胶体相分离产生无应力凝胶

    发现一类新型凝胶,独特胶体相分离产生无应力凝胶

    凝胶化是网络形成相分离的动态停滞结果,这种相分离发生在各种各样的软物质和生物物质,也存在于诸多的技术应用当中,例如药物递送系统和柔性电子产品;并且,胶凝现象具有重要的生物学意义:活细胞中生物分子的胶凝会导致神经退行性疾病,因此,清晰凝胶化一般机制显得尤为重要。对此,东京大学Hajime Tanaka等人发现:在稀胶体悬浮液中存在一种未曾被发现的凝胶类型,在局部动力学停止后发生渗透,形成机械稳定的刚性团簇,该成果以“A unique route of colloidal phase separat…

    行业动态 2020年11月6日
  • 高速成长的新能源材料细分

    高速成长的新能源材料细分

    气凝胶:气凝胶是处于成长期的一种新材料,常见用于能化、建筑建材领域,两大领域市场空间约60亿美元。券商研报指出未来气凝胶有还有可能在新能源车中大放异彩。它的高温耐受性能有望解决三元电池安全痛点,预测2025全球新能车电池用气凝胶空间达百亿规模。A股公司泛亚微透开发的一种气凝胶复合材料,可耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击(耐受到800℃+),更好地解决动力电池安全问题。 气凝胶是处于成长期的一种新材料,常见用于能化、建筑建材领域。 气凝胶有还有可能在新能源汽车领域中大放异彩。它的高温耐受性能…

    行业动态 2020年11月5日
  • 一滴水有多美?《Nature》最美科学摄影!

    一滴水有多美?《Nature》最美科学摄影!

    初看下面这张动图,你想到了什么? 一把缓慢撑开的伞? 一颗拔地而起的蘑菇? 一朵冲入夜空烟花? 一只海水里游动的水母? 问问身边的小朋友,可能会有意外的答案。 完整视频:小液滴(左)被大液滴(右)吞并后,在大液滴内部形成“游动的水母”。小液滴(左)直径:2张百元人民币的厚度。视频慢放200倍。 无生命的液滴,合并之后,肉眼看到了它的消亡、被吞并。但是巧妙的显微成像技术,为我们展现了液滴消亡后的涅槃重生、化茧成蝶。 研究者借助酒精(20%)水溶液,在超疏水表面滴加微小尺寸液滴。由于酒精和水的蒸发速…

    行业动态 2020年11月5日
  • 仿变色龙柔性光子纤维素膜,同时具有机械和湿度响应变色

    仿变色龙柔性光子纤维素膜,同时具有机械和湿度响应变色

    结构色是自然界中最奇异的现象之一,它是由光对纳米结构的干涉而产生的,在动植物中经常出现。与色素不同,结构色具有环保、不褪色的显著特点,一些生物甚至能够快速可逆地改变颜色,用于伪装、交配和群体防御。其中,变色龙是最重要的代表之一。通过拉紧或放松皮肤,变色龙可以改变光从鸟嘌呤晶体表面反射的方式,产生所谓的结构色。科学家们已经在各种变色材料中模仿变色龙皮肤的晶体纳米结构,但它们通常很难生产,或者依赖于不可再生的石油资源。相比之下,纤维素纳米晶(CNC)是一种可再生材料,可以自组装成具有结构色的薄膜。然…

    行业动态 2020年11月5日
  • 西北工业大学黄维院士、李林教授和胡文博教授团队:Aza-BODIPY染料分子综述文章

    西北工业大学黄维院士、李林教授和胡文博教授团队:Aza-BODIPY染料分子综述文章

    近日,西北工业大学柔性电子前沿科学中心(柔性电子研究院)首席科学家黄维院士团队在国际著名刊物Chemical Society Reviews上发表题为“Bioapplications of small molecular Aza-BODIPY: from rational structure design to in vivo investigations”的封面综述文章(图1)。文章结合团队在生物分子标志物检测及重大疾病诊疗方面的系列工作,系统综述了有机Aza-BODIPY染料分子的设计合成,…

    行业动态 2020年11月5日
  • 纳米能源所陈翔宇和李舟《AFM》:TENG助力可擦写盲文电子书

    纳米能源所陈翔宇和李舟《AFM》:TENG助力可擦写盲文电子书

    盲人主要依赖盲文书籍来获取文字信息。然而,传统纸质版盲文书籍的内容无法更新且携带笨重,严重影响的盲人阅读的效率和便捷性。因此,发展安全、简便、高效的新盲文阅读方式是很有必要的。为此,北京纳米能源所陈翔宇课题组和李舟课题组合作,利用摩擦电纳米发电机和介电弹性体,制备了一种可擦写、安全、便携的盲文显示系统(RBDS)。该显示系统具有响应速度快、循环稳定性好以及安全的特点,未来有望用于盲文电子书。该研究结果以题为“Refreshable Braille Display System Based on …

    行业动态 2020年11月5日
  • 苏州大学刘庄/彭睿、华东师范大学程义云​:个性化纳米疫苗有望推动实现术后癌症免疫治疗

    苏州大学刘庄/彭睿、华东师范大学程义云​:个性化纳米疫苗有望推动实现术后癌症免疫治疗

    解决癌症的术后转移和复发问题一直是癌症治疗领域的主要挑战之一。而作为新兴的治疗方式,免疫疗法在近年发展迅速,特别是越来越多的报道发现,术后的免疫治疗或许能够降低癌症复发和转移的风险。然而,为了保证抗癌效果,免疫疗法的治疗效力仍然需要进一步的优化和改善。例如,作为癌症免疫疗法的一种类型,癌症疫苗能够通过引发肿瘤特异性的免疫反应来达到治疗效果。为了活化肿瘤特异性T细胞,近来的研究开发了纳米疫苗,可共递送肿瘤特异性抗原和佐剂至树突细胞等抗原递呈细胞(APCs)。而在这一过程中,抗原的胞内递送和交叉递呈…

    行业动态 2020年11月5日
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