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2024年10月28日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组研究员王峰与副研究员贾秀全团队在微液滴化学研究方面取得进展。该团队利用微液滴的起电-放电现象,开发出水相电化学选择性脱氯策略,并将二氯乙烷转化为聚合物单体氯乙烯。
辽宁科技大学化学工程学院的顾婷婷研究团队在电化学传感器领域取得了显著进展。最近,他们与芯片学院合作,共同开发了一种新型非酶葡萄糖电化学传感器。相关成果以“A Biocompatible,Highly Sensitive,and Non-Enzymatic Glucose Electrochemical Sensor Based on a Copper-Cysteamine(Cu-Cy)/Chito...
在过去几年中,由SARS-CoV-2病毒引起的新冠病毒肺炎席卷全球。该病毒表面的刺突蛋白(配体)与宿主细胞表面血管紧张素转换酶2(ACE2,受体)之间的相互作用,是病毒入侵细胞的关键步骤。刺突蛋白以三聚体形式存在,可与多个ACE2受体进行多价相互作用,赋予新冠病毒强大的感染能力和免疫逃逸特性。因此,实时追踪并无标记测量配体与受体的多价相互作用,有助于揭示病毒感染机制,开发靶向治疗策略。然而,病毒表...
2024年6月29日,第二届“多尺度仿真技术与国产软件”应用大会暨鸿之时代成立周年庆活动在上海举行。本次会议由鸿之微科技(上海)股份有限公司主办,大会旨在为多尺度仿真技术及相关领域搭建学术交流和产业应用推广平台,以多尺度仿真生态构筑新质生产力、赋能科技创新,推动新材料产业高质量发展。
多孔材料具有高比表面积、高导电性、开放和可调的孔道结构,在催化、传感、燃料电池、驱动等领域具有广泛的应用前景。脱合金提供了一种简单而高效的方式来构建纳米多孔结构,常见的脱合金技术包括:化学/电化学脱合金、液态金属脱合金和真空气相脱合金等。以电化学脱合金为例,通过选择合适的电解液,选择性地溶解活泼的元素,剩余相对稳定的元素在表面扩散作用下自组织形成双连续多孔结构。然而这一方法仅适用于制备贵金属或易钝...
己二酸是各种尼龙聚合物、药物、润滑剂、增塑剂和食品添加剂的基本化学原料,尤其是作为单体制备尼龙-66和聚氨酯。已有明确报道的商业化己二酸产品均由苯出发,经热催化加氢和硝酸氧化两步法制备。然而,该路线面临着一些问题。
智能主动变形织物是一种新兴的功能材料,在可穿戴织物中具有广阔的应用前景,例如可以自发调整形状增加穿戴舒适度,或是作为助力设备帮助人类更轻松地提起重物。智能变形织物的运动可由多种方式触发,其中由电化学离子触发的变形织物与其它方式相比具备可控性好、变形程度大、电压低、响应快以及热效应不明显等特点,在可穿戴设备中有重要的应用潜力。然而开发电化学驱动变形织物受到液态工作环境的约束,挑战极大。
2024年5月9日,中国科学技术大学曾杰、耿志刚教授等人在丙烯电催化氧化制环氧丙烷领域取得重要进展。研究人员利用溴化物作为反应介质,在空间上解耦了丙烯电催化氧化反应中的电解过程和丙烯转化过程,从而避免了丙烯转化过程中的诸多副反应,实现了高效丙烯电催化氧化制环氧丙烷。相关成果以“Spatial decoupling of bromide-mediated process boosts propyle...
韩国仁川国立大学与哈佛大学联合研究团队成功开发出一种耐疲劳的电解质膜。研究团队创造了一种由Nafion和全氟聚醚(PFPE)组成的互穿网络电解质膜。Nafion是一种常用的具有质子导电性的塑料电解质,PFPE则形成了一种耐用的橡胶聚合物网络,这种橡胶的加入虽然略微降低了电化学性能,但显著提高了耐疲劳阈值和使用寿命。研究团队测试了不同PFPE比例的电解质膜,发现50%饱和度的PFPE电解质膜表现出良...
金属纳米团簇是由数个到几百个金属原子聚集而成的超小纳米粒子,其核尺寸通常小于3纳米。在这个尺寸范围内,物质从微观原子/分子状态转变为宏观凝聚态材料,因此金属纳米团簇往往呈现出独特的物理化学特性,这些特性使得金属纳米团簇在光学、电化学、生物以及催化领域得到了广泛的应用,成为当前纳米材料的明星成员。在催化领域,金属纳米团簇展现出了独特的优势,如超小的尺寸、较高的比表面、丰富的表面位点等,尤其是确定的原...
在国家自然科学基金项目(批准号:T2321003、T2222005)等资助下,复旦大学彭慧胜教授、王兵杰教授与浙江大学陆俊教授、南京大学周豪慎教授等合作,研发出一种新型钙-氧气电池,该电池可在室温下进行电化学充放电,并稳定运行700次循环,展现出高安全性和低成本等优势。相关研究成果以“室温下可充电的钙-氧气电池(A rechargeable calcium-oxygen battery that ...
氢气具有热值高、清洁、可再生等优点,被誉为21世纪解决能源危机的“终极能源”。相对于以化石能源为基础的传统制氢方式,利用可再生能源(如太阳能、风能等)驱动的电化学技术,直接分解水制氢被认为是未来通向“绿氢经济”的最佳途径。其中,直接海水电解因无需依赖淡水资源成为理想的绿色制氢方式之一,但高成本以及海水腐蚀带来的催化剂失活已成为制约其发展的主要瓶颈。从海水分解反应的本质来说,阳极析氧反应(OER)面...
中国科学技术大学高敏锐课题组通过原位还原铜硝石,研制了一种具有高密度堆垛层错的衍生铜催化剂。堆垛层错作为结构缺陷使铜的d带中心上移,增加d电子向CO的 2π*反键轨道的捐赠作用,从而加强*CO的吸附,提高*CO覆盖度。这种高* CO覆盖度促使反应通过*CO-COH→*C=C=O途径向乙酸转化(图1)。相关成果近日以Gerhardtite as a Precursor to an Efficient...
中国科学院生态环境研究中心赵旭课题组在电子电镀废水电化学脱氮方面研究取得新进展。研究成果发表在国际刊物《Nature Water》上(文章链接https://doi.org/10.1038/s44221-023-00169-3)。
二维材料具有极高的比表面积、较短的离子传输路径、丰富的活性位点,在电子学、催化、传感、能源存储和转化、医学和纳米材料等领域具有广泛的应用前景。但是对于晶体结构非本征层状结构的化合物,原子或分子的键能在所有维度上具有相同强度,难以形成二维形貌。基于此,我们开发了盐辅助制备非层状二维材料的新方法。例如,我们开发了盐辅助制备原子层厚二维碳化钼,在此工程中,KCl作为模板和液封作用。含Mo前驱体材料在低温...

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