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清华李远等:自组装蛋白单分子层表面的二维类冰片状结构
2025-4-27 11:43
研究背景 蛋白质表面的水合层在多种生物体系中对蛋白质的稳定性、动力学特性和功能性起着关键作用,比如防止蛋白质塌缩、参与蛋白质与配体的特异性识别及与脂质之间的润滑等。尽管已经证明这层水合层是以类冰水的形式存在的,但是其精确的结构以及蛋白质诱导其形成的相互作用机制还需进一步研究。因此,在常温常压 ...
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韩国庆北国立大学Sang‑Il Choi等:快速排气的亲水TiO₂电极,实现阴离子交换膜水电解槽的长期稳定
2025-4-26 11:11
研究背景 电解水是利用可再生能源生产绿氢的关键途径。传统的水电解槽如碱性水电解槽、质子交换膜水电解槽在实际应用中,存在电流密度低、电解质浓度高、电催化剂和耐腐蚀部件成本高等问题,难以实现兆瓦级的产氢需求。因此,采用阴离子交换膜水电解槽(AEMWE),并为其开发具有低成本、高活性和长期稳定性的超亲水 ...
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英国伯明翰大学Shangfeng Du等综述:直接甲酸燃料电池的最新进展—从纳米到米级尺度的挑战
2025-4-25 09:56
研究背景 尽管对直接甲醇燃料电池 (DMFC) 的研究已经进行了很长时间,但许多挑战仍未得到解决,尤其是催化剂中毒和燃料交叉。因此,研究人员开始探索替代的液态燃料。甲酸是一种安全的液体,已被列入美国食品药品监督管理局 (FDA) 发布的食品添加剂清单中。甲酸氧化反应 (FAOR) 的热力学电位 是 -0.25 V,相比之下 ...
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韩国延世大学Cheolmin Park等:可重写三模式发光显示器
2025-4-24 10:31
研究背景 荧光(FL)或室温磷光(RTP)光致发光材料在广泛的科学技术领域引起了极大的兴趣,它们在光学传感器、生物标志物、加密技术和防伪技术等方面有着众多应用。能够同时发射FL和RTP的材料的发展拓宽了它们的应用范围,使得这些材料在军事、钞票和尖端产品等各个领域都能实现更复杂、可切换的光学应用。特别是,基 ...
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韩国科研院Jinwoo Lee等:为高性能纤维状储能器件设计氧化还原聚合物电解质
2025-4-23 10:47
研究背景 近年来,柔性电子市场快速发展,纤维状储能器件(FSESDs)凭借优异的柔韧性和纺织兼容性成为可穿戴电源领域的研究热点。为满足穿戴设备抗形变需求,固态电解质(如聚合物类)因可避免液态电解质泄漏问题且兼具黏附性强、物理稳定性高等优势成为FSESDs的核心组件,但其离子电导率提升仍是关键挑战。为此,研究 ...
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中国科学院兰州化物所毕迎普等:高活性BiVO₄光阳极耦合高选择性Co-N₅阴极实现高效CO₂还原
2025-4-22 10:05
研究背景 人工固碳是现代化学领域在可持续能源和有效减排二氧化碳方面面临的最具挑战性的研究课题之一。将太阳能驱动的光阳极与暗阴极耦合是一种具有应用前景的策略,从而实现氧气的生成和二氧化碳还原,为模拟自然光合作用提供了一种切实可行的解决方案。因此,如何构建具有高活性的析氧光阳极以及高选择性的CO& ...
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仿生离子传感器综述:将自然机制转化为传感技术
2025-4-21 17:32
研究背景 人类通过视觉、触觉、听觉、味觉和嗅觉感知外界环境与世界互动,这些感官通过器官中的受体来感知和转换来自环境的外部刺激。各种类型的外部刺激被生物受体转化为视觉、机械或电化学信号。近年来,电子学的发展催生模拟人类感觉系统的人工传感器。但传统传感器采用刚性、电子基材料,无法变形,不适用于不规 ...
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武大侯佑民、陈重学&华科王康丽等:吸附调控界面稳定性实现高度稳定且安全的 4.6 V 钴酸锂正极
2025-4-20 13:34
研究背景 将截止电压提高到4.6 V可以有效提高LiCoO₂ (LCO)阴极的可逆容量,但是提高截止电压也会带来一系列新的衍生问题,现有的常规碳酸酯类电解液的电化学窗口一般是4.4 V(vs. Li/Li⁺)左右,因此在高压(~4.6 V)环境中溶剂会不断分解,形成有机物主导的电极/电解液界面(CEI),这种界面稳定性非常差, ...
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唐本忠院士团队:生物酶处理超级木材集成AIE非织造布用于高效蒸发高浓度氨氮废水
2025-4-19 10:32
研究背景 氨氮废水(ANW)的处理因生态问题而受到广泛关注,甚至生物也受到过量排放ANW的日益威胁。传统的ANW处理方法经常遇到复杂的工艺、高昂的成本和二次污染等挑战。在利用太阳能诱导蒸发器进行废水处理方面取得了相当大的进展。然而,从基础研究过渡到实际应用仍然存在明显的障碍,包括蒸发率不足和对生物污染 ...
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深圳大学胡江涛等综述:钠离子电池中气体产生的机理和缓解策略
2025-4-18 11:57
研究背景 随着向可再生能源的过渡,SIB 作为锂离子电池(LIB)的经济高效替代品,在大规模储能方面的重要性日益凸显。本综述探讨了 SIB 中产生气体的机制,确定了来自正极材料、负极材料和电解质的气体来源,这些气体会带来膨胀、泄漏和爆炸等安全风险。CO₂、H₂ 和 O₂ 等气体主要来自正极材料的不 ...
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GMT+8, 2025-7-15 03:39

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