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中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校劉波教授課題組利用二維層狀材料開發(fā)出一種手性分離膜
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校劉波教授課題組利用二維層狀材料開發(fā)出一種手性分離膜,可以“抓住”左旋手性分子,“放過”右旋手性分子,分離效率高達(dá)89%,并有望產(chǎn)業(yè)化。該成果日前發(fā)表在《自然·通訊》上?!段饔斡洝分校J猴和孫悟空站在一起,上天入地都難以分辨,最后只有如來佛篩選出假悟空真六耳,保證了西行的順利進(jìn)行。在生物分子中,也存類似情況,即所謂不同手性的同分異構(gòu)體(對映異構(gòu)體)。兩個(gè)分子的化學(xué)式一模
2019/07 李俊
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日本科學(xué)家首次讓純理論性的鉛基二維蜂窩狀材料鉛烯(plumbene)成為現(xiàn)實(shí)
美國《每日科學(xué)》網(wǎng)站近日報(bào)道,由第14族元素構(gòu)成的二維材料(石墨烯的“表親”)近年來引起極大關(guān)注,因?yàn)樗鼈兙哂谐蔀橥負(fù)浣^緣體的潛力。近日,日本科學(xué)家首次讓純理論性的鉛基二維蜂窩狀材料鉛烯(plumbene)成為現(xiàn)實(shí)。鉛烯引人矚目的原因在于:鉛的電子軌道結(jié)構(gòu)及因而產(chǎn)生的最大能帶隙,使它具有最大的自旋軌道相互作用,這有可能使它成為一種堅(jiān)固耐用的二維拓?fù)浣^緣體。在這種絕緣體中,量子自旋霍爾效應(yīng)甚至有可能
2019/06 李俊
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研究人員發(fā)現(xiàn)了一種可以加快化學(xué)反應(yīng)速度的新技術(shù),比目前的反應(yīng)速度限制快10000倍
明尼蘇達(dá)大學(xué)和馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種可以加快化學(xué)反應(yīng)速度的新技術(shù),比目前的反應(yīng)速度限制快10000倍。相關(guān)研究成果以“Principles of Dynamic Heterogeneous Catalysis: Surface Resonance and Turnover Frequency Response”為題發(fā)表在美國化學(xué)會(huì)權(quán)威期刊《ACS 催化》上(DOI:10.10
2019/06 李俊
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碳納米材料逐漸展現(xiàn)出在強(qiáng)度、硬度、光學(xué)、耐熱性、耐輻射、耐化學(xué)藥品、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱、表面與界面特性等方面比其它材料更加優(yōu)異的性能
自富勒烯、碳納米管和石墨烯被發(fā)現(xiàn)和成功制備以來,碳納米材料以其優(yōu)異的導(dǎo)電性、機(jī)械性、化學(xué)穩(wěn)定性和光學(xué)特性受到了大量的關(guān)注。隨著納米科技的高速發(fā)展,碳納米材料逐漸展現(xiàn)出在強(qiáng)度、硬度、光學(xué)、耐熱性、耐輻射、耐化學(xué)藥品、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱、表面與界面特性等方面比其它材料更加優(yōu)異的性能。因此,在以碳納米管、石墨烯、碳納米纖維等碳納米材料為主體,高分子、無機(jī)金屬納米顆粒為添加劑,通過適當(dāng)?shù)闹苽浜突瘜W(xué)改性方法得到的
2019/06 李俊
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將3D打印金屬物體凍結(jié)在冰塊中,然后通過超聲波穿過該“圓筒”去探查金屬部件的“內(nèi)傷”
近年來,采用3D打印的金屬部件已經(jīng)越來越多,它們被廣泛地用于航空等領(lǐng)域。但即便是一個(gè)細(xì)微的缺陷,都有可能導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。為此,在安裝3D打印技術(shù)部件之前,必須對其進(jìn)行全面的結(jié)構(gòu)缺陷檢驗(yàn)。有趣的是,最佳的檢測方案竟然是——將其凍結(jié)在冰塊里。據(jù)悉,通常這些部件是通過沉積或融化連續(xù)的金屬粉末堆層制成的,因此固體材料的檢查只能在部件制造完成后才能進(jìn)行。 圖片來源:Corrie Stookey
2019/06 李俊