内容:论文
类型:全部985211其它国外课题组
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学校:全部浙江大学南京师范大学湖南师范大学安徽大学清华大学北京大学北京理工大学中国农业大学中国人民大学北京师范大学复旦大学上海交通大学同济大学厦门大学中山大学南京大学兰州大学武汉大学四川大学天津大学南开大学东南大学中国科学技术大学中南大学湖南大学山东大学中国海洋大学西安交通大学西北工业大学西北农林科技大学中国科学院大学西湖大学大连理工大学哈尔滨工业大学华中科技大学辽宁大学内蒙古大学北京林业大学华东理工大学东北师范大学华中师范大学吉林大学东华大学安徽农业大学中国科学院合肥工业大学郑州大学暨南大学昆明理工大学广西大学南方医科大学华南理工大学华中农业大学云南大学中南大学国外
学院:全部生物工程学院生命科学学院化学化工学院药学院医学院化学工程系化学与分子工程学院基础医学院公共卫生学院护理学院医学人文学院化学生物与生物技术学院分子医学研究所材料学院化学与化工学院生命学院生物学院农学院动物科学技术学院动物医学院化学系化学学院生物医学工程学院生命科学技术学院农业与生物学院化学科学与工程学院生命科学与技术学院中山医学院化学工程与技术学院药学院(深圳)化学与分子科学学院生物医学研究院医学研究院华西药学院化学工程学院华西医院华西基础医学与法医学院化工学院药物科学与技术学院医学部材料科学与工程学院生物科学与医学工程学院(四牌楼校区)化学与材料科学学院应用化学系生命科学与医学部生物医学工程学院(苏州)湘雅药学院微生物技术研究院海洋生命学院化学工程与技术学院动物科技学院化学与药学院理学院化学材料科学系高分子科学系生命科学中心化学院生命科学院化学科学学院生物科学与技术学院
  • 2019年8月27日,国际著名学术期刊《先进功能材料》在线发表了中国科学技术大学化学与材料科学学院梁高林和胡进明教授课题组、生命科学学院胡兵教授课题组以及中科院强磁场科学中心王俊峰研究员课题组的合作研究成果,文章标题为《Furin-Controlled Fe3O4 Nanoparticle Aggregation and 19F Signal “Turn-On” for Precise MR Imaging of Tumor》。该文章报导了一种弗林酶诱导的四氧化三铁纳米粒子聚集和19F信号“开启”的策略,

  • 中国科学技术大学马骋教授课题组和清华大学南策文院士团队在锂电池固态电解质的研究上取得重要进展。研究者使用球差校正透射电镜对固态电解质和电极材料的界面进行观测,发现富锂层状结构的正极和钙钛矿结构的固态电解质之间可以形成外延界面。利用这一现象,研究者制备了倍率性能可与传统浆料涂覆正极相比的复合正极,为克服固态电池中电极-电解质接触差这一瓶颈提供了新思路。相关研究成果以”Atomically Intimate Contact between Solid Electrolytes and Electrodes f

  • 电化学双层电容器又称超级电容器,通过电解液离子在高表面积电极表面的可逆吸脱附来储能。由于不涉及氧化还原反应等电荷转移动力学限制,超级电容器可以极高的充放电速率下运行,具有达百万次的良好循环能力,使得它们广泛应用于储能领域。石墨烯理论上可具有550 F/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前石墨烯基材料的性能仍远远低于预期。一方面,石墨烯的量子电容已被证明在双电层电容的建立中起着关键作用;另一方面,界面电化学是决定超级电容器储能性能的关键因素,涉及到离子在电极孔道内的传输扩散、离子在碳表面的吸

  • 当金属颗粒降低到一定尺度(纳米尺寸甚至原子级分散)时,由于其较高的原子利用效率和独特的电子特性,负载型金属催化剂往往会展现出极高的催化活性和特定的选择性。然而,随着金属颗粒尺寸的降低,金属的表面自由能会急剧增大,很容易导致金属团聚。传统的解决方案通常以牺牲金属载量来制备原子级分散催化剂,这极大地限制了该类催化剂的实际应用。近日,中国科学技术大学梁海伟教授课题组与林岳博士以及中国科学院高能物理研究所储胜启副研究员合作,使用高比表面积硫掺杂介孔碳(meso_S-C)为载体,基于贵金属与硫之间的强键合作用原理(

  • 胺类化合物是一类重要的化工中间体,在生物医药、涂料、农药、橡胶等行业具有广泛的应用。与传统有机合成路线相比,基于负载型金属催化剂的腈类化合物选择性加氢制备胺类化合物是一种原子经济性高、环境友好的合成路线,进而受到催化届的广泛关注。然而由于腈类分子中的CN三键具有较高的还原势,导致该催化路线的选择性普遍较低,往往得到伯胺、仲胺、亚胺,以及附加值较低的氢解副产物等多种产物的混合物,大幅度增加了该合成路线中的后续分离成本。因此,如何设计一种能够实现单一胺类化合物(尤其是具有高附加值的仲胺)的高选择性合成,且同

  • 多孔的聚烯烃因其优异的电化学稳定性而被广泛地用做商业化锂离子电池隔膜。作为电池正负极之间防短路的隔绝层,聚烯烃隔膜极大地影响着电池的安全性能。其内部的多孔结构有利于电池在充放电过程中的锂离子通过,但也导致了隔膜较差的机械性能。尤其是当隔膜受到外部的局部冲击时,其内部孔结构必然会产生畸变导致开裂和部分孔关闭,从而影响锂电池的性能和安全性。

  • 2019年11月20日,国际著名学术期刊《先进功能材料》在线发表了中国科学技术大学化学与材料科学学院梁高林教授课题组、江俊教授课题组、张群教授课题组,以及安徽师范大学化学与材料科学院王广凤教授课题组的合作研究成果,文章标题为《Increasing Photothermal Efficacy by Simultaneous Intra- and IntermolecularFluorescence Quenching》。该文章报导了一种有机小分子染料在细胞内同时发生分子内和分子间荧光猝灭的“智能”策略,在增

  • 氢能源是当前最具应用前景的高效清洁新能源技术。相比传统的甲烷水蒸气重整制氢工艺和碱性电解水工艺,质子交换膜水电解装置具有启动速度快、氢气纯度高、产氢速率快、电流密度大和能量效率高等显著优势,有望成为下一代先进清洁制氢方法。然而,在酸性介质中非铂基催化剂一般很不稳定,活性金属成分容易在电解池操作过程流失。当前酸性电解水膜电极依赖铂基催化剂(Pt, Ir和Ru等),导致制氢成分过高,极大的限制了质子交换膜水电解池的应用推广。

  • 近期,中国科学技术大学化学与材料科学学院徐鑫教授课题组利用一种简单的方法制备出了具有自清洁、超疏水、高气孔率,隔热和隔音的轻质混凝土。相关研究以“Simple fabrication of concrete with remarkable self-cleaning ability, robust superhydrophobicity, tailored porosity, and highly thermal and sound insulation”为题发表在ACS Applied material

  • 碳纳米管可被认为是仅包含sp2键合原子的全碳基管状共轭聚合物,然而迄今为止,直径特定的碳纳米管片段长共轭聚合物尚无研究报道。近日, 中国科学技术大学杜平武教授课题组通过精确分子设计,在世界上合成出首例单一手性指数单壁碳纳米管的长共轭链段,并研究了其电子传输和空穴传输性质。该工作以“A Long π-Conjugated Poly-para-Phenylene-Based Polymeric Segment of Single-Walled Carbon Nanotubes”为题,以封面文章的形式发表于最新

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