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随着化石能源的不断消耗与国家“双碳”战略的提出,太阳能、风能、潮汐能等可再生清洁能源的需求变得愈加迫切,这些能源的波动性与周期性使得大规模电网储能系统在其并网运行的“削峰填谷”中变得至关重要。由于锌金属的高理论比容量(820 mA h g-1、5855 mA h cm-3)和合适的氧化还原电位(-0.76 V vs. SHE),可充电水系锌金属电池(AZMBs)近年来引起了人们的极大兴趣,较低的成...
2024年9月18日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队在糖类识别领域取得新进展,提出三元共组装策略,实现了单糖和二糖的精确识别和分类。
分子材料精准可控组装与图案化是功能分子器件制备和应用的基础。目前,分子多级次组装体系的精确控制与性能调控仍面临巨大挑战。表界面科学研究为分子精准组装与规模图案化提供了新的机遇。将分子自组装与表界面纳米技术相结合,有望为分子精准可控组装与图案化提供新的途径。
2024年4月16日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)包信和院士、汪国雄研究员和高敦峰研究员团队在乙烯电催化转化利用方面取得新进展,提出反向单原子掺杂策略,实现了高活性高稳定性的乙烯电催化环氧化制环氧乙烷。
有机光伏电池以其质轻、柔性、可溶液印刷等优势,在并网发电和可穿戴技术等领域展现出广阔的应用前景。近年来,有机光伏电池在能量转换效率方面已经取得了突破性进展,规模化制备成为推动其商业化应用的关键环节。规模化生产过程中,材料合成、电池制备工艺以及成本控制至关重要,这需要制备大批量且无批次差异的高性能材料,同时这些材料必须满足高速涂布工艺的要求。现有界面层材料尚无法同时满足上述需求,阻碍了有机光伏技术的...
构建宏观超润滑界面(摩擦系数在0.001级别甚至更低)可显著降低能源消耗、减少由摩擦引起的经济损失。然而,较长的磨合期可能造成摩擦副表面出现严重磨损。目前,缩短磨合期的策略多针对Si3N4、SiO2、Al2O3等陶瓷摩擦副。如何在短时间内实现轴承钢摩擦副表面的超润滑是亟需解决的技术难题。
2023年8月30日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队受邀发表了面向蛋白磷酸化和糖基化分析的新型化学工具的综述文章,系统总结了研究团队在多磷酸化富集、磷酸化动态监测及糖基化动态富集和结构表征等方面的探索和成果。
近日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分子结构表征新方法研究组研究员王方军团队发布了表征蛋白质-纳米材料界面相互作用精细结构的赖氨酸反应性分析-质谱(LRP-MS)实验手册。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究组包信和院士、傅强研究员团队,在氧化物-氧化物界面作用研究方面取得新进展。该研究解构了氧化物-氧化物界面作用中的局域限域效应和远程溢流效应。
2023年6月20日,记者从中国农业科学院饲料研究所获悉,该所杨培龙研究员团队首次发现3种橡胶籽重要提取物。团队通过动物试验研究发现,橡胶籽提取物功能成分能够减少肉脂型北京鸭腹部和皮下脂肪沉积,降低肉鸭血液甘油三酯和胆固醇水平,而且肉鸭体重正常发育。
【北京大学分析化学讲座】Drying of Colloidal and Polymer Solutions
杂化钙钛矿太阳能电池中表面缺陷通常作为主导非辐射载流子复合的深缺陷更容易形成。各种表面钝化试剂被用来钝化钙钛矿层的表面悬空键(特别是具有低形成能卤化物空位引起的未配位Pb离子缺陷)。其中,有机氯化物通过形成强的Pb-Cl键可以提供有效的钝化效果,但氯离子容易进入钙钛矿晶格,扭曲铅卤八面体结构,引起器件性能与稳定性的问题。 在国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,化学所分子纳米结构与纳米技术...
作为与生物组织最接近的合成材料,水凝胶具有独特的软湿性和优异的生物相容性。然而,传统水凝胶的力学性能较弱,仅限于隐形眼镜、伤口敷料、药物递送载体等非承重用途。近年来,研究人员着重发展了水凝胶力学性能的提升策略,展现出其作为承重材料应用于人造支撑组织、软体机器人、制动器等领域的前景。作为承重材料通常需要水凝胶具备优异的综合力学性能,如兼具高模量与高韧性。尽管当前已发展了多种力学性能增强策略,包括双网...
气溶胶对全球气候、空气质量和人体健康等有重要影响,在过去几十年里引起了广泛关注。气溶胶的质量浓度主要由一次排放、二次形成过程、气象条件和区域输送决定。海陆风(SLB)是沿海地区大气边界层特有的一种局地中尺度地形环流。SLB不仅影响局地天气变化,有时还会触发强对流天气,影响该地区空气污染物的扩散和输送。
单分散二氧化硅胶体颗粒在理论研究以及先进工业制造中有着广泛且不可替代的应用。虽然借助传统的溶胶-凝胶法在实验室层面上已经可以实现不同粒径单分散二氧化硅胶体颗粒的小批量制备,但是这些实验室成果向工业化大规模生产转化时仍面临一个亟待解决的问题,即如何精确控制二氧化硅胶体颗粒的尺寸以保证批间可重现性,进而才能实现规模化制备给定尺寸的单分散二氧化硅胶体颗粒。

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