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大连化物所等在柠檬烯微生物合成研究中获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所合成生物学与生物催化创新特区研究组研究员周雍进与西北农林科技大学副教授杨晓兵合作,在Biotechnology Advances上,发表了题为Microbial production of limonene and its derivatives:Achievements and perspectives的综述论文,讨论近年
大连化物所通过双单原子亚纳米反应器实现高效电化学固氮
近日,我所微纳米反应器与反应工程学研究组(05T7组)刘健研究员团队与天津大学梁骥教授团队、澳大利亚斯威本科技大学孙成华教授团队合作,通过亚纳米空间限域策略,开发了Fe-Cu双单原子亚纳米反应器,用于电催化N2还原反应,实现了NH3高效率合成,为电催化固氮提供了新思路。单原子催化剂由于能最大限度地利用活性物质,在电催化领域具有广阔的应用前景。目前,精准控制原
美国研发新型3D打印工艺 可利用多种材料打印汽车/飞机部件
增材制造或称3D打印会采用数字化制造工艺,生产既轻又坚固的部件,而且无需采用特殊模具进行生产。在过去十年间,3D打印以每年超20%的增长率快速增长,用金属和工程聚合物打印出飞机部件、汽车部件、医疗和牙科植入物等各种部件。其中,选择性激光烧结(SLS)是最常用的制造工艺之一,可以利用激光将微米大小的材料粉末打印出部件:激光将颗粒加热至一定的温度,再熔合成固体。
研究发现谷氨酸能神经元对睡眠稳态调节的重要作用
9月4日,《科学》杂志发表题为Regulation of sleep homeostasis mediator adenosine by basal forebrain glutamatergic neurons的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员徐敏研究组与北京
大连化物所研发出耐低温水系锌基电池用电解质溶液
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员李先锋、张华民带领的研究团队,在低温水系锌基电池电解液研究方面取得进展,研发出全天候水系锌基电池用电解质溶液。水系锌基电池具有安全性高、成本低、能量密度高等优点,在便携式电子设备、电动汽车和大规模储能领域具有应用前景。目前,水系锌基电池面临的主要挑战为:锌负极一侧锌的不均匀沉积导致枝晶生长与脱落,影响锌基电池的循环稳定
兰州化物所等研发出仿生层状关节软骨润滑材料
天然软骨是一种兼备固-液双相特征、具有典型层状结构特征和特殊应力耗散机制的湿滑材料。目前,从工程应用角度来说,寻找类似于天然软骨的新型润滑材料具有挑战性。其中,表面接枝聚合物刷和水凝胶材料引发关注。但传统表面引发聚合方法制备的聚合物刷层较薄,在宏观粗糙接触尺度下易被剪切磨掉,这限制了其在工程领域中的应用。水凝胶是由亲水性聚合物网络构成的高分子材料,但传统水凝
高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究获进展
钴酸锂(LiCoO2)是最早商业化的锂离子电池正极材料。由于其具有很高的材料密度和电极压实密度,使用钴酸锂正极的锂离子电池具有高的体积能量密度,因此钴酸锂是消费电子用锂离子电池中应用广泛的正极材料。随着消费电子产品对锂离子电池续航时间的要求不断提高,迫切需要进一步提升电池体积能量密度。提高钴酸锂电池的充电电压可以提高电池的体积能量密度,因此开发下一代更高电压
游离氨基酸监测传感器研发取得进展
游离氨基酸是动物体内重要的代谢物小分子,特定种类或者多种氨基酸浓度变化对于动物机体营养和健康状态评估具有重要意义。目前,游离氨基酸的检测主要通过液相色谱仪、氨基酸分析仪等仪器来实现,仪器设备昂贵,需要对氨基酸进行衍生化处理,且难以实现动态监测。近年来,生物传感器的研制获得了快速发展,可植入式和可穿戴式生物传感器的研发成为前沿热点。针对氨基酸检测的生物传感器也
青岛能源所等揭示生物质残炭燃烧机理
木材等生物质的燃烧过程包括挥发分的明火燃烧和残留焦炭(残炭)的炽燃。相对于明火燃烧,残炭的炽燃能够在极度欠氧条件下维持,有反应温和、持续时间长的特点,且在通风条件良好时能够再次引发剧烈的明火燃烧。残炭炽燃机理的研究对生物质的高效清洁燃烧,以及森林火灾、木质建筑火灾的预警和扑救有指导意义。近年来,中国科学院青岛生物能源与过程研究所热能工程研究组与澳大利亚西澳大
上海有机所完成目前最长线性聚糖—128聚糖的化学全合成
细菌表面的脂多糖(简称LPS)是革兰氏阴性菌细胞壁的重要成分,其多糖大都具有诱导炎症的效应,是细菌内毒素的主要成分。近年来,意大利科学家Molinaro等人通过研究在欧美人群中常见的一种肠道共生菌——普通拟杆菌(Bacteroides vulgatus mpk),发现该拟杆菌表面的脂多糖起到调节小鼠免疫反应的作用,使得小鼠具有预防炎症性肠病的能力。这一发现与
化学所提出光控释放吡啶化合物新策略
近年来,光脱保护基团(Photoremovable Protecting Groups,PPGs)在化学生物学和有机合成研究领域得到越来越广泛的应用。利用PPG与生物活性小分子共价键结合,可使小分子无法与其靶向的生物大分子(如蛋白质)结合而失去其活性。在光照下,激发态的PPGs与小分子间的共价键断裂,从而释放出具有生物活性的小分子。目前用于被保护的化学基团大
高能所在VOCs检测领域取得进展
近日,中国科学院高能物理研究所多学科中心李敏团队与广西大学研究人员合作在挥发性有机化合物(VOC)检测研究领域取得进展,相关研究成果以SERS-Active MIL-100(Fe) Sensory Array for Ultrasensitive and Multiplex Detection of VOCs为题发表在国际化学期刊Angew. Chem. I
声学所设计出新型声表面波温度传感器件
高温环境引起的热辐射损耗会导致传感器器件有较大的声波衰减,因此在这种环境下工作的传感器应具有足够大的品质因数(Q)且损耗较低。传统的有线有源传感器不能用于高温环境下的温度测量,而基于声表面波(surface acoustic wave,SAW)的无线无源温度传感器为此提供了良好的解决方案。中国科学院声学研究所超声技术中心博士生李学玲及其导师王文等,采用短脉冲
传感器
2020.08.18
我国成功研发加速器硼中子俘获治疗实验装置
近日,中国科学院高能物理研究所东莞分部成功研制我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(简称“BNCT”)实验装置,启动了首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好了前期技术准备。该装置的成功研制,为我国医用BNCT治疗装置整机国产化和产业化奠定了技术基础,有望为我国肿瘤治疗带来技术革新。BNCT是目前国际最先进的癌症治疗手段之一。治疗时先给病人注射一种含硼的
粒子加速器
2020.08.18
美国大学研发无钴高能量锂离子电池 可大幅降低电池成本
由于钴成本高,在开采中还涉及各种人权问题,几十年来,研究人员都一直在寻找方法,以从高能量电池中去除钴。不过,过去的一些尝试都没有让无钴电池达到有钴电池的性能标准。据外媒报道,美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员却表示,他们已经破解了无钴高能量锂离子电池的密码,既去除了钴,还能够降低电池生产成本,同时还提升了电池某些方面的性能。该研究小组研发了
锂离子电池
2020.08.17
青岛能源所研制出高通量流式拉曼分选仪
单细胞拉曼光谱(SCRS)能非标记、非侵入性、无损、全景式地揭示细胞代谢状态,因此基于拉曼光谱的单细胞分选(Raman-Activated Cell Sorting,RACS),在单细胞研究中有广阔的应用前景(Biotechnol Adv,2019)。但是,拉曼谱图采集时间长、分选通量低等问题,限制了RACS的广泛应用。针对这些问题,中国科学院青岛生物能源与
电工所等在钙钛矿叠层太阳电池研究中获进展
近日,中国科学院电工研究所超导与能源新材料研究部副研究员李辉与英国萨里大学教授张伟合作,在Chemical Reviews发表了题为Perovskite Tandem Solar Cells: From Fundamentals to Commercial Deployment的综述文章。采用叠层结构是提升太阳电池光电转化效率,进而降低光伏单位面积成本的有效
兰州化物所石墨烯复合材料及器件研究取得进展
石墨烯作为一种新型碳纳米材料,具有高机械强度、良好导电导热性、大比表面积、良好化学稳定性等优点,在能量储存、电子器件、传感材料、催化剂、防腐涂料等领域展现出极为广阔的潜在应用前景。目前,石墨烯的应用主要采用复合材料的途径进行性能的提升,其制备方法主要包括化学还原法、水热法、溶胶凝胶法和电化学法。近期,中国科学院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验
石墨烯
2020.08.10
青岛能源所开发出纳米反应器策略合成负载型双金属催化剂
负载型双金属纳米催化剂是多相催化领域中一类重要催化剂,广泛应用于电化学、生物质转化、精细化工等各种催化过程。浸渍法是制备负载型金属催化剂最常用的方法,虽操作简单但可控性差,得到的双金属纳米粒子尺寸较大、粒径分布广、合金程度低,可能导致催化性能差,金属利用率低。液相中的种晶生长法可实现对双金属纳米粒子尺寸、形貌和组成的精确调控,但通过胶体沉积的方法将其负载到载
大连物化所开发出全pH范围内本征缺陷结构的二维析氧催化剂
近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队开发出一种具有本征缺陷结构的氧化钌/石墨烯二维异质结催化剂,实现了在全pH范围内高活性、高稳定的电解水析氧。电催化分解水在清洁能源体系中具有重要的意义。电解水反应中的析氧反应(OER)因其缓慢的动力学特征成为制约电解水反应整体效率的瓶颈;与此同时,电解水应用有碱性电解槽和

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