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東南大學王浩教授課題組
在
《美國化學學會會志》發表最新研究成果
近日,東南大學化學化工學院王浩教授課題組在同芳香性研究領域的一項最新研究成果發表在化學領域國際權威學術期刊《美國化學學會會志》(Journal of the American Chemical Society)上,論文標題為“Neutral Homoaromatic Diboradisilacyclobutene: Synthesis, Structure, and Reactivity”。
東南大學
2023-04-24
東南大學楊洪教授課題組
在
拓撲學和智能材料交叉領域取得重要進展
近日,東南大學智能材料研究院、化學化工學院楊洪教授課題組在光控軟驅動器研究領域取得重要進展,將拓撲學設計與液晶彈性體材料相結合,開發了一種具有多模態、自維持、可調諧運動的軟驅動器。研究成果發表在國際頂級期刊《德國應用化學》上,并被選為VIP論文。
東南大學
2023-05-19
東南大學梁高林教授課題組
在
《Angewandte Chemie-International Edition》發表最新研究成果
近日,國際頂級學術期刊《Angewandte Chemie-International Edition》在線發表了東南大學生物科學與醫學工程學院數字醫學工程全國重點實驗室梁高林教授課題組的研究成果,文章標題為《Tandem Guest-Host-Receptor Recognitions Precisely Guide Ciprofloxacin to Eliminate Intracellular Staphylococcus aureus》。
東南大學
2023-07-11
材料與物理學院陳凱副教授
在
人工關節材料仿生設計方面取得系列進展
水凝膠仿生軟骨材料顯示出各向異性的微觀結構,并表現出優異的力學性能,拉伸強度為10.65 MPa,韌性為52.2 MJ/m3,壓縮強度為4.86 MPa,高于其他的各向同性水凝膠以及大多數報道的水凝膠材料。
中國礦業大學
2022-06-01
物理學院吳佳俊課題組
在
強子復合度關系研究中取得重要進展
國科大吳佳俊課題組與其合作者將溫伯格所假定的常數形狀因子推廣為一般的形狀因子,并利用色散方法推廣了溫伯格的復合度關系。
中國科學院大學
2022-06-01
材料學院劉向峰團隊
在
動力與儲能型二次電池關鍵材料方面取得新進展
研究發現氧空位引入能夠有效調控富鋰錳基層狀氧化物中的庫倫斥力,實現TMO6八面體的可逆畸變,同時能夠有效抑制過渡金屬離子的遷移和溶解,使得電化學性能獲得顯著改善。
中國科學院大學
2022-06-01
天津大學林志團隊PNAS發文:揭示次要成份
在
蜘蛛卵鞘絲形成中的關鍵作用
天然蜘蛛絲具有優異的機械性能。它們通常由多種蛛絲蛋白構成,包括主要和次要成分蛋白。由于蜘蛛的獨居和互食性,大規模高密度飼養無法實現,因此人工紡絲是大量獲得高強度絲纖維的一種重要手段,而蛛絲蛋白結構與功能的研究,是生產絲纖維的基礎。
天津大學
2021-09-28
數學學院吳元澤副教授
在
研究泛函不等式穩定性方面取得成果
該項研究成果深刻揭示了Caffarelli–Kohn–Nirenberg不等式的基本特征并極大地發展了泛函不等式穩定性的研究方法,對推動泛函不等式穩定性的研究發揮了重要作用。
中國礦業大學
2022-06-01
一種BiOBr/RGO納米復合材料的制備方法及其
在
降解羅丹明反應中的應用
(專利號:ZL 201410690807.2) 簡介:本發明公開了一種BiOBr/RGO納米復合材料的制備方法及其應用,屬于光催化劑領域。該復合材料的活性組分是BiOBr/RGO,特點是花狀的BiOBr與層狀RGO交織在一起,形成獨特的三維立體結構,其制備方法是:量取一定量的甲苯,十六烷基三甲基溴化銨和油酸,恒溫攪拌,加入氧化石墨烯,獲得溶液A;再量取一定量H2O,加入HNO3和Bi(NO3)3·5H2O,得到溶液B;在攪拌狀態下把溶液B
安徽工業大學
2021-01-12
銅基量子自旋液體的候選者和銅基高溫超導材料母體
在
摻雜后的電子結構
劉奇航及其合作者以最近由中科院物理所領銜的研究團隊發現的ZnCu3(OH)6BrF為例,采用修正后的單體平均場密度泛函理論方法,對這一體系的本征和摻雜行為進行了詳盡的模擬。研究發現,ZnCu3(OH)6BrF摻雜后,摻入的電子并沒有成為期待的“自由載流子”,而是局域在一個銅原子周圍,引起了局域形變。這種電子與束縛它的晶格畸變的復合體稱為極化子(如圖一所示)。本征材料的帶隙中形成新的電子態。因此,電子摻雜后,ZnCu3(OH)6BrF并沒有實現半導體到導體的轉變。相比之下,具有類似CuO4局部環境的銅氧化物高溫超導體的母體材料Nd2CuO4顯現除了不同的隨摻雜濃度變化的導電性。研究發現,低摻雜濃度時,銅原子附近形成較為擴展的極化子,因此在高摻雜濃度時,這些極化子之間的躍遷可以使系統導電性大大增加,實現半導體到導體的轉變,與實驗觀測很好地吻合。? 該研究圓滿地解釋了最近實驗上觀測到的Kagome晶格的鋅銅羥基鹵化物在摻雜后并不導電的現象,指出要在量子自旋液體實現超導,僅僅找到量子自旋液體體系是遠遠不夠的,還必須實現有效摻雜,注入一定濃度的“自由載流子”,為耕耘在該領域的實驗工作者提出了新的挑戰和實驗方向。
南方科技大學
2021-04-13
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