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催化反應(yīng)在能源、環(huán)境、化工、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域扮演著重要的角色
具有多變化合價態(tài)的銅(Cu)是一種重要的催化劑材料,在熱催化和電催化等方面都具有非常廣泛的應(yīng)用前景。眾所周知,催化劑材料的微觀結(jié)構(gòu)對反應(yīng)過程具有巨大的影響。降低金屬納米材料的尺寸,獲得更大的比表面積,有可能提高其催化活性。當金屬納米顆粒尺寸降到3 nm以下時,被稱為金屬納米團簇。金屬納米團簇展現(xiàn)出既不同于單原子,也異于納米材料的獨特物理和化學(xué)性質(zhì),例如半導(dǎo)體特性,高效率熒光發(fā)射等。目前報道的金屬納
2019/01
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嫦娥四號上的材料都有哪些黑科技?
中科院上海硅酸鹽研究所中科院上海硅酸鹽研究所承擔了熱控涂層、難熔合金高溫抗氧化涂層、高摩擦抗冷焊涂層、高溫隔熱屏、柔性薄膜熱控涂層及低溫多層隔熱組件等關(guān)鍵材料的研制。 1 熱控涂層中科院上海硅酸鹽研究所研制了巡視器移動機構(gòu)、電機機構(gòu)、機械臂機構(gòu)、全景相機機構(gòu)鈦合金、鎂合金微弧氧化熱控涂層,著陸器發(fā)動機隔熱屏、防護筒用不銹鋼灰色化學(xué)轉(zhuǎn)換熱控涂層、不銹鋼高吸收化學(xué)轉(zhuǎn)換熱控涂層,著陸器月夜溫度
2019/01
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若采用固體電解質(zhì)和金屬鋰負極的全固態(tài)鋰金屬電池,則有望解決能量密度、安全性等問題。
固體電解質(zhì)本身導(dǎo)電率較低,并且電化學(xué)不穩(wěn)定性以及和電極的不兼容性導(dǎo)致電解質(zhì)與電極界面阻抗較大,制約了其商業(yè)化進程。目前,較高的界面電阻是制約全固態(tài)鋰電池商業(yè)化的主要原因,減小界面電阻的方式包括添加緩沖層以及人工鈍化層、在電極中混入固體電解質(zhì)材料等。全固態(tài)鋰電池的商用仍待研究,但未來可期。劉巍對《中國科學(xué)報》表示。文章還討論了最新的使用嵌入式化合物、硫和氧氣等正極的全固態(tài)鋰金屬電池。采用固體電解質(zhì)替
2018/12
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中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所仿生智能界面科學(xué)中心研究人員利用含偶氮苯基團的DNA鏈段組裝于聚合物納米通道模板上,構(gòu)建了光調(diào)控的納米通道
近日,中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所仿生智能界面科學(xué)中心研究人員利用含偶氮苯基團的DNA鏈段組裝于聚合物納米通道模板上,構(gòu)建了光調(diào)控的納米通道。該系統(tǒng)利用了DNA的高度可編程性和偶氮苯分子的光響應(yīng)特性,構(gòu)建了光響應(yīng)分子機器,結(jié)合人工固態(tài)納米通道技術(shù),實現(xiàn)了光驅(qū)動的ATP分子跨膜傳遞,其傳遞速率是自由擴散的27.8倍。該工作受生物體啟發(fā),獨特地利用光來調(diào)控DNA適配體的展開和折疊,從而實現(xiàn)對生物分子的捕獲
2018/12
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“能源危機”和“環(huán)境污染”是當今世界面臨的兩大難題
中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所生物能源研究部王峰研究團隊與北京大學(xué)馬丁教授合作,發(fā)展并報道了生物質(zhì)發(fā)酵液的轉(zhuǎn)化的新策略,實現(xiàn)ABE溶液(丙酮-丁醇-乙醇-水)的高效率、高選擇性制備化學(xué)品4-庚酮,相關(guān)研究成果發(fā)表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。 圖片來源:視覺中國 近日,中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所生物能源研究部王峰研究團隊與北京大學(xué)馬丁教授合作
2018/12