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安徽医科大学王咸文等:掀起ROS风暴!铜单原子驱动细菌“类铜死亡”终结耐药进化
纳微快报 2026-2-5 09:58
研究背景 随着抗生素的滥用,细菌耐药性(特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,MRSA)已演变为全球性的公共卫生危机。细菌为了在抗生素压力下生存,往往会启动复杂的补偿性突变机制,通过改变代谢途径或重塑细胞壁来抵消药物影响,这使得传统治疗日益艰难。纳米酶作为一种新兴的抗菌策略,虽能通过产生活性氧(ROS)造成细 ...
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江南大学刘天西、王子成等:阻抗/隔热双梯度结构聚酰亚胺纤维构筑及其多频谱兼容隐身
纳微快报 2026-2-4 14:36
研究背景 随着军事探测技术的快速发展,战场环境中军事目标的暴露风险显著上升。军事装备在运行过程中,其内部的电子系统不仅会引发强烈的电磁反射,还会产生明显的红外辐射信号,因而极易被敌方雷达与红外探测设备识别和锁定。与此同时,飞机通信模块及其电子系统向外辐射的电磁信号还可能被敌方电子情报系统截获 ...
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浙江大学吕建国等:碱金属层间支柱调控层氧正极材料实现超高倍率与长循环钠离子电池
纳微快报 2026-2-2 14:46
研究背景 随着近年来对可再生能源存储需求的不断增长,可充电电池技术取得了长足的进步。钠离子电池作为重要的组成部分也在不断发展,正极材料作为电池的关键部件对其性能发挥起着至关重要的作用。目前,层状氧化物NaₓTM O₂因具有高的理论容量被认为具有商业化前景的正极材料。然而,其在实际应用中还 ...
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哈工大周伟等综述:脉冲动态电解水助力传质增强、微环境调控与制氢优化
纳微快报 2026-2-1 15:05
研究背景 由可再生能源驱动的脉冲动态电解(PDE)作为一种创新的电催化转化方法,展现了在减少全球对化石燃料依赖和可持续发展方面的重要潜力。尽管PDE在多个电化学系统中取得显著进展,但其在能质传递、电解系统延寿中的调控机制,特别是在电解水(WE)制氢中的应用,仍未得到充分探索。因此,迫切需要深入理解PDE在 ...
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天津大学姜忠义/张润楠&新加坡国立大学张岁等: “门-通道”结构COF支架膜用于高效锂镁分离
纳微快报 2026-1-31 15:24
研究背景 在锂资源开发与新能源技术快速发展的背景下,从高镁锂比盐湖卤水中高效分离锂离子需求迫切但仍面临巨大挑战。其中一个长期被低估却至关重要的科学问题,是多离子体系中的 离子混合效应 。在真实卤水条件下,膜对锂/镁的分离性能不再由单一离子的理想截留行为决定,而是受到锂离子、镁离子及反离子之间复杂 ...
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南洋理工大学Jong-Min Lee等综述:偶极子及相互作用在高能量电池中的发展及优势
纳微快报 2026-1-30 15:48
研究背景 全球对可持续能源的需求不断攀升,加之环境污染和资源枯竭等紧迫挑战,使得先进储能技术的开发受到了前所未有的重视。在众多候选技术中,高能量密度电池已成为为各类应用供电的基石,其应用范围涵盖便携式电子产品、电动汽车到大规模电网储能系统。对于下一代电池而言,实现更高的能量密度至关重要,因为这 ...
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湖南大学郑建云等:基于太阳能的废旧电池高纯锂金属光电化学回收新策略
纳微快报 2026-1-29 14:16
研究背景 随着电动汽车与便携电子设备市场的迅猛扩张,锂资源需求持续攀升,陆地锂储量预计将在本世纪中叶面临枯竭。与此同时,大量退役的含锂电池若处理不当,不仅造成宝贵资源浪费,更会引发严峻的环境污染。目前,从废旧电池中回收锂多采用高温强酸/碱条件下的湿法冶金技术,存在能耗高、污染大、步骤繁琐等问题 ...
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哈尔滨工业大学娄帅锋团队:“一箭双雕”-Sb/Nb协同TiNb₂O₇助力高性能低温锂离子电池
纳微快报 2026-1-28 14:36
研究背景 锂离子电池作为当前主流储能系统,凭借优异的循环寿命和高能量密度,在电子消费品、电动汽车等领域广泛应用。然而,在寒冷地区(如高纬度地区、冬季户外场景),锂电池面临严峻挑战:低温环境下离子扩散速率骤降、电子导电性显著衰退,导致电池容量锐减、充电困难,传统负极材料甚至存在锂枝晶生长引发安全隐 ...
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合肥理工学院吴玉程、李兆乾等:三氯蔗糖调控Zn2⁺溶剂化结构和(002)面取向实现高放电深度水系锌离子电池
纳微快报 2026-1-27 11:50
研究背景 水系锌离子电池(AZIBs)因其高的安全性、可靠性、环境友好性和成本效益而引起了广泛的关注。然而,锌枝晶生长会引起较差的可逆性,严重时会引发电池短路,是水系锌离子电池的商业化进程的主要障碍。对于锌(六方密堆积)体,(002)晶面具有最低的表面能和最慢的生长速度,呈现出表面反应控制的沉积过程,从而 ...
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南昌航空大学刘崇波等:配位热力学调控磁畴构型演变实现低频电磁波衰减
纳微快报 2026-1-26 12:28
研究背景 蓝牙技术与5G通信的飞速发展,加速了人工智能和可穿戴设备的普及。但这一进步也加剧了电磁干扰问题,此类干扰会引发人体不适、电磁信号中断和信息泄露等问题。高磁导率的磁性材料凭借其出色的磁损耗能力,能够有效衰减低频电磁能量,是极具潜力的解决方案。其中,磁性纳米颗粒比块体材料表现出更优异的磁 ...
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GMT+8, 2026-3-2 18:51

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