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2024年来,纳米尺度的高熵材料在催化、能源等领域展现出广阔的应用前景。高熵材料包括高熵合金和高熵化合物,高熵合金通常由五种或五种以上金属元素以近等摩尔比构成,而高熵化合物相比于高熵合金还增加了阴离子元素,因而在原子排列中表现出更高的无序性。微观结构的无序性使得高熵化合物在纳米尺度上的合成难以控制,而当目标尺寸进一步缩小到亚纳米尺度,高熵化合物的可控合成将更具挑战性。
一维范德华异质结构为新型纳米器件的设计和制备提供了新的思路和可能性,深入了解一维范德华异质结构的电子转移机制和应用一直是一个重大挑战。针对以上科学问题,中国科学院苏州纳米所康黎星团队验证了由单壁碳纳米管封装碘化铅高质量一维异质结构的稳定形成,并详细阐明了其层间电子转移行为机制。此外,利用上述机制,设计了具有出色光电流和开关比的自供电光电探测器。
近日,西湖大学理学院邓力团队在《JACS-Au》发表了题为“One-step Asymmetric Construction of 1,4-Stereocenters via Tandem Mannich-Isomerization Reactions Mediated by a Dual-functional Betaine Catalyst”的研究论文。他们首次将手性季铵内盐发展成为双重功能手...
近日,基础医学与公共卫生学院梅青松教授课题组以暨南大学为唯一通讯单位在Journal of the American Chemical Society发表了题为“Hydrophobicity Regulation of Energy Acceptors Confined in Mesoporous Silica Enabled Reversible Activation of Optogeneti...
糖基化是生物体中最普遍的蛋白质翻译后修饰之一,与许多重大疾病的发生和发展密切相关。糖肽是聚糖与多肽结合形成的缀合物,其生物学功能是由聚糖结构和多肽序列的协同作用来实现的。由于糖肽的复杂性和难以获得性,目前对于糖肽相关的药物研究甚少。虽然聚糖合成与多肽合成均已取得了重要进展,但是复杂糖肽的高效合成技术仍严重缺乏,限制了糖肽的生物学功能研究及相关药物的开发。
有机自由基是具有未配对电子的开壳层分子,其单电子占据的前线轨道极易接受或释放电子,从而在导电材料和充电电池等能量的传递和储存领域有着重要应用价值。自由基的非零磁矩和独特的光物理特性,包括其在基态和激发态的复杂自旋构型,也使其在分子自旋电子学,光电子学和量子信息技术等领域受到广泛关注。尽管自由基材料的应用前景令人振奋,然而大多数自由基在常规的室温空气条件下不稳定,其反应性强,寿命短,因此材料相关的实...
2022年2月10日,浙江大学生命科学学院易文教授课题组在Journal of the American Chemical Society在线发表了题为 “Spatiotemporal Activation of Protein O-GlcNAcylation in Living Cells” 的研究论文。该论文还入选下一期杂志的封面文章。该研究报道了一种利用光脱笼激活方法,在活细胞内实现蛋白糖基...
2022年2月10日,浙江大学生命科学学院易文教授课题组在Journal of the American Chemical Society在线发表了题为 “Spatiotemporal Activation of Protein O-GlcNAcylation in Living Cells” 的研究论文。该论文还入选下一期杂志的封面文章。该研究报道了一种利用光脱笼激活方法,在活细胞内实现蛋白糖基...
分子水平的蛋白质识别在疾病的早期诊断和治疗中具有重要的意义。一般来说,蛋白质可以通过质谱和免疫分析等手段进行鉴定。随着研究的深入,人们对蛋白质的分析已从对一级序列的研究延伸到通过观测蛋白质结构的变化来理解蛋白质的功能。然而,低丰度的蛋白质病理变化很可能被宏观手段所获得蛋白质集成信息所掩盖,无法捕捉到单个蛋白质的异常结构特征。目前开发一种能够识别不同的蛋白质,并区分由配体/药物结合和融合等过程引起的...
热电材料作为一种具有潜力的能源材料,近年来在材料、化学、物理研究等多个领域受到广泛关注。然而,较低的能量转换效率制约其能源领域的实际应用,导致热电研究充满了挑战性。故此,对热电现象的理论研究仍需更深层次的探索,理解并掌握材料电热输运的物理本质,对于该领域的进展具有重要的科学研究意义,其中晶格热导率作为唯一独立的热电参数,其重要性不言而喻。
螺烯是一类由芳环邻位稠合而成的具有独特螺旋手性的多环芳烃化合物,在化学与材料领域备受关注。近年来,螺烯作为手性有机半导体材料,因其在圆偏振光发光器件与探测器件中的应用潜力,吸引了人们极大的研究兴趣。然而,大多数螺烯分子的手性光学响应都集中在紫外光区,限制了其在上述手性光电器件中的广泛应用,这就对螺烯分子的设计策略提出了新的要求。通过螺烯的π共轭拓展、构建多重螺烯以及杂原子掺杂等策略,具有不同结构特...
近日,青岛大学物理科学学院先进能源物理实验室在国际顶尖期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)发表了题为“Reacquainting the Electrochemical Conversion Mechanism of FeS2 Sodium-Ion Batteries by Operando Magnetometry”的原创性研究...
协同键合是指含多结合位点的受体结合一个底物后促进(正协同)或抑制(负协同)后续底物的结合。这一现象普遍存在于生物过程(如血红蛋白的变构氧合)并发挥着极其重要的作用。正协同键合与底物响应机制耦合的一个重要效应是超灵敏响应,即微小的底物剂量变化导致响应信号的很大变化。MOF材料具有可设计的有序分布的底物结合位点,已有人关注到一些MOF材料对气体分子的协同键合及其对气体吸附分离的重要意义。但在其他方面,...
作为一类新型的智能离子型电活性聚合物材料(EAP),离子聚合物-金属复合材料(Ionic polymer-metal composites,IPMC)是目前国际上仿生驱动技术与微-纳机电系统领域备受关注的前沿研究课题。在外场电压驱动下,阴阳离子在电极表面发生可逆的嵌入/脱嵌,引起阳极和阴极之间的体积或压力梯度,从而导致IPMC执行器发生电-机械形变。因此,电极的电化学能量存储能力和离子传输速率在改...
近日,山东大学晶体材料国家重点实验室于晓强教授团队构建了一种可同时观测细胞内脂滴和内质网的新型荧光探针,并首次观测到内质网生成脂滴的动态过程。该研究成果以“Simultaneous Two-Color Visualization of Lipid Droplets and Endoplasmic Reticulum and Their Interplay by Single Fluorescent...

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