AccountsofChemicalResearch综述:超薄形状改变智能材料
超薄材料微观图 超薄材料的低弯曲刚度,表明它们可以容易地弯曲折叠成3D形状。近日,约翰霍普金斯大学的David H. Gracias教授(通讯作者)等人回顾了超薄材料的2D到3D形状转换的新兴领域。超薄薄膜的弯曲和扭曲会引起原子分子的应变,从而改变它们的物理和化学性质,并导致与其平面前体表现出非常不同的新型3D形式的物质。形状变化也可以导致具有显著更小形状因子的新型3D架构。例如,3D超薄材料在片上器件上将占据较小的空间,或者可能通过曲折的介质渗透,这对于小型化机器人和智能灰尘应用是重要的。文章突出了超薄和传统形状变化材料之间的几个区别。后者通常与水凝胶,液晶或形状记忆弹性体相关联。与散装材料相比,由于弯曲模量显著降低,超薄材料可以更容易地弯曲和折叠。因此,改变超薄材料的形状需要更少的能量,即使小的环境刺激也能引起较大的反应。此外,不同配置之间的能量障碍很小,允许各种构造并增强可编程性。最后,由于其超薄的性质,形状变化通常......阅读全文
Accounts-of-Chemical-Research-综述:超薄形状改变智能材料
超薄材料微观图 超薄材料的低弯曲刚度,表明它们可以容易地弯曲折叠成3D形状。近日,约翰霍普金斯大学的David H. Gracias教授(通讯作者)等人回顾了超薄材料的2D到3D形状转换的新兴领域。超薄薄膜的弯曲和扭曲会引起原子分子的应变,从而改变它们的物理和化学性质,并导致与其平面前体表现出
Accounts-of-Chemical-Research-综述:功能应用的分子结构设计
超分子结构设计图 将分子单元组织在所需和受控配置中,以开发用于材料和生物应用的先进功能系统的方法已经在分子构建学领域得到了广泛研究。这种设计非共价系统的概念使人们能够专注于设计分子在生物学和非生物学应用中的不同功能方面,同时也加强了对控制分子自组装领域的掌握力度。对具体功能进行复杂的分子相互作
我所共同主编的Accounts-of-Chemical-Research专刊出版
近日,由我所微流控芯片研究组(1807组)秦建华研究员和美国哈佛大学医学院Luke P. Lee教授等共同主编的学术专刊“Advances in Biosensor Technologies for Infection Diagnostics”在Accounts of Chemical Resear
Chemical-Research综述:层状卤化物钙钛矿的白光发射
层状卤化物钙钛矿结构及其光谱图 有效地创造室内照明所需的高质量白光仍然是一个挑战,照明源必须提供具有我们所见的所有能量的光子,这种需要难以通过单一材料实现。在商业白光源中,一个或多个发光二极管涂有一种或多种荧光粉组合发射呈现白色,然而,由于发射器的不均匀降解速率和不同组件的重叠吸收和发射能量
随意变形4D打印智能材料能随温度改变性质形状
美国罗格斯大学—新不伦瑞克工程师创造了一种柔性轻质材料,经4D打印后的材料可用于飞机和无人机的机翼、柔软机器人、微型植入式生物医疗装置等,能更好地实现减震和变形。相关成果发表在最近一期《材料视界》杂志中。 3D打印也被称为增材制造,可通过逐层打印的方式,将预先构建的数字蓝图转变为物体。 基于
自主材料能让机器人改变颜色和形状
美国科学家在最新一期的《科学》杂志上撰文指出,材料科学领域的不断进步使组成机器人的各个部分能独立自主地做出动作和反应,因此,未来的机器人或许能自动改变形状,且能在更多领域找到用武之地。 该论文的作者之一、科罗拉多大学的计算机科学家尼古拉斯·康奈尔解释说,现在,用来制造机器人的材料正在变得越来
一种软性、改变形状材料的新配方
形状各异的囊泡。 通过在某种柔软、可变形的液态容器或囊泡上放置液晶,研究人员设计出了一种新的可调型的能改变形状的材料,它可模仿某活体生物的非常复杂的特性。他们的发现证明,在活性物质上放置如液晶等拓扑性约束,它们能容有会游移的内部缺陷并会自发地自我排列,从而导致在传统平衡体系中无法得到的结构
苏州纳米所在柔性仿生传感器领域取得系列进展
随着柔性电子学、材料科学及微纳加工技术发展,柔性/可穿戴电子技术近年来成为电子器件研究的重要领域。其中,能够实现对外界信号精确感知的高性能柔性可延展传感器是其中的基础性核心元器件之一。由于具有良好曲面共形特征及轻、柔、韧等特性,柔性传感器在人机交互、智能机器人、人工智能、可穿戴设备、医疗监测及运
我所发表生物质光催化转化制合成气的综述文章
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202304/t20230419_6741130.html 近日,我所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员团队与大连理工大学王敏研究员团队合作,受邀发表了生物质光催化转化制备合成气的综述文章。
大连化物所相继发表储氢材料、氨的合成与分解述评文章
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202111/t20211130_6280551.html 近日,我所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、何腾研究员、郭建平研究员、曹湖军副研究员等受邀撰写了储氢材料、氨的合成与分解两篇述评文章,系统介绍
分子筛膜多维构筑基元述评文章
近日,大连化物所所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、班宇杰副研究员受邀撰写了分子筛膜多维构筑基元评述文章,系统总结了研究团队在分子筛膜构筑基元的多维度发展、变革等方面所做出的探索和努力,展望了分子筛膜未来的发展方向。 分子筛膜的构筑基元类型决定了其微观砌合方式,晶间缺陷与分离传
新研究称常用智能手机会改变大脑形状功能
专家发现,每天使用触摸屏手机的人有更大更强的躯体感觉皮质。这个区域位于大脑中心,控制拇指运动。他们认为,使用智能手机的时间越多,大脑和手的联系就越大。 瑞士研究小组历时10天跟踪调查了37名志愿者。在这些志愿者中,27人使用触摸屏手机,11人使用配有固定按键的传统手机。使用固定按键只需简单的手
大连化物所综述:蛋白磷酸化和糖基化的新型分析工具
近日,我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。 磷酸化和糖基化作为两种最广泛使用的蛋白翻译后修饰,可以
Chemical-Society-Reviews-综述:物理凝胶释放小生物活性分子
文章主要内容结构 水溶性低的药物一直受到科学界的高度重视,生物利用度的降低和频繁给药的需要促使了对新的给药系统的研究。在这种情况下,需要持续释放有效载荷的药物载体,从而降低管理率。满足这些要求的一个有趣的策略是将药物包埋在凝胶中。到目前为止,用于这种载药凝胶的研究最多的材料是从聚合物衍生而来并
Chemical-Society-Reviews:发表小分子荧光探针研究“指南综述”
近日,中国科学院上海药物研究所李佳团队联合华东理工大学贺晓鹏团队、英国巴斯大学Tony D. James团队,以及美国德克萨斯大学奥斯汀分校Jonathan L. Sessler团队,撰写“指南综述”(Tutorial Review)文章Small-molecule fluorescence-b
苏州纳米所开发出可以“看到”载流子的新型纳米成像技术
目前,纳米材料已经被日益广泛地应用在电子、光电、生物电子、传感以及能源等领域的各种器件中。因此,理解和表征纳米材料的电学性能不仅是基础科学研究的兴趣所在,也是实现其广泛实用化的迫切需求。但是,传统的场效应晶体管(field-effect transistor, FET)方法在纳米材料电学性能的表
基于生物分子构象变化的生物传感策略研究获进展
利用DNA分子构象变化发展新型生物传感策略 近日,权威化学综述杂志Accounts of Chemical Research发表了中国科学院上海应用物理研究所物理生物学实验室樊春海课题组撰写的邀请综述文章 (Target-responsive structures for nucleic acid
上海应物所发表DNA纳米结构生物应用的综述论文
DNA纳米技术利用核酸分子的强大识别能力来设计和构造功能纳米结构,这种新型纳米生物技术近年来获得了快速发展和广泛关注。近日,中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室樊春海和黄庆课题组应邀在化学综述杂志Accounts of Chemical Research 以Physical and Bi
Chemical-Reviews综述:基于DNA纳米技术的药物输送系统
结构DNA纳米技术的起源和原理 纳米技术在生物医学领域的应用取得了迅速的进展,包括生物成像,生物检测和药物输送等。作为一个新兴领域,DNA纳米技术为纳米结构的自组装提供了简单而强大的设计技术,具有独特的优势和潜力,可以增强药物靶向性并减少药物毒性。人们已经开发了各种序列编程和优化方法来设计具有精确
综述:化学干预靶向致癌m6A修饰蛋白
RNA表观遗传学为基因表达调控提供了一个新的切入点,以RNA m6A甲基化修饰为代表开辟了RNA表观遗传的研究新方向。首个m6A去甲基化酶FTO的发现证实了m6A修饰的动态可逆性,成为推动m6A领域发展的标志性事件。m6A修饰影响着RNA代谢的每个环节,在众多生理病理过程中有着关键作用,包括癌症
大连化物所发表碳纳米管限域催化研究综述文章
继2008年在英国Chem Comm发表特写论文(Feature Article)后,受美国化学会《化学研究报告》(Accounts of Chemical Research)邀请,中科院大连化学物理研究所潘秀莲研究员和包信和院士等近日撰写综述文章,详细报道在限域催化领域研究最新进
从化学与材料领域期刊排名,看Google-Scholar-h5因子
半个月前,Thomas Reuters 公布了SCI收录期刊最新的影响因子数据,并受到广泛重视,在科学网上也已经被多次讨论。 实际上,Thomas Reuters 每年公布的期刊计量学数据中包含总被引次数,即时影响因子,两年影响因子和五年影响因子等众多指标,但是人们一般最关注的还是两年影响因子
化学所在小分子光电功能材料方面取得系列进展
中国科学院化学研究所有机固体重点实验室研究员朱晓张受邀为美国化学会期刊Accounts of Chemical Research 撰写了题为Thieno[3,4-b]thiophene-Based Novel Small-Molecule Optoelectronic Materials 的综述
PNAS:跑步or久坐,都会改变心脏形状
众所周知,人类天生就是为耐力而生,因为我们具备能减震的关节和有弹性的肌腱。 北京时间9月17日,发表在《美国国家科学院院刊(PNAS)》上的一项中,来自美国哈佛医学院的研究团队发现,在演化过程中,人类的心脏也在耐力方面得到了优化。当然,能优化多大程度,取决于我们是跑步、种田还是赖在沙发上。
我所发表水系锌离子电池钒基正极的综述文章
近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月研究员团队应邀发表了水系锌离子电池钒基正极的综述文章,系统总结了钒基材料的基本构筑基元及其与性能的关联性,深入揭示了其能量存储机制及材料不稳定的本质原因,进而提出了高效的设计原则,并展望了钒基正极材料的未来发展路线图。水系锌离子电池具
我所发表氧化气氛下诱导金属载体强相互作用及其催化应用的综述文章
原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202304/t20230413_6737475.html 近日,我所能源研究技术平台穆斯堡尔谱研究组(DNL2005组)王军虎研究员团队发表了氧化气氛下诱导金属载体强相互作用(O-SMSI)及其催化应用的综述文章。该综述
大连化物所发表检测细胞内氧化还原变化研究的综述文章
中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室研究员韩克利团队在模拟谷胱甘肽过氧化物酶活性中心构建用于检测细胞内氧化还原状态变化的小分子荧光探针方面的系列研究工作受到了国际同行的广泛关注。近日,该团队受邀在Accounts of Chemical Research 杂志上发表综述文章R
科学家发表储氢材料、氨的合成与分解述评
近日,中科院大连化学物理研究所研究员陈萍、何腾等受邀撰写了储氢材料、氨的合成与分解两篇述评文章,系统介绍了研究团队在这两方面工作的研究进展。两篇述评发表在Accounts Materials Research和Accounts of Chemical Research上。高效储氢材料的缺乏是制约氢能
我国学者在Chemical-Reviews上发表有关天然PPAP的研究综述
多环多异戊烯基取代酰化间苯三酚(polycyclic polyprenylated acylphloroglucinol,简称PPAP)是一类酰基间苯三酚母核和异戊烯基杂合形成的特色天然产物类群,且特异性的分布于广义藤黄科(Guttiferae)植物之中。其核心骨架多为其它类型天然产物少见的桥环
Chemical-transformation
Chemical transformationPreparation of chemically competent cellsHave the following solutions at 0-4 deg C:a) 100 mM MgCl2b) 100 mM CaCl2-15% glycerolc