天然色素研究将改变整个行业

真黑色素和天然有机物是地球上分布最广泛的物质之一,但科学界对它们的理解却出奇有限。真黑色素是人类皮肤和其他组织中保护细胞免受紫外线辐射损伤的重要色素,而天然有机物则赋予河流和土壤其颜色,并影响光合作用等光驱动反应。一项新研究通过同步审视这两种化合物,发现它们除了深色外观外还具有共同的光学特性,这一发现可能激发一系列先进的可持续技术。核心数据:共同纳米结构揭示相似光响应俄亥俄州立大学化学与生物化学教授、该研究的资深作者之一Bern Kohler用一个生动的比喻解释了两种物质分子结构的差异:“合成真黑色素和天然有机物中的分子构建块类似于两种截然不同的创造多样化词汇的方法。黑色素合成就像给某人多份字母表,让他们去造词;而天然有机物的合成就像用剪刀从图书馆的书中剪下词语。”使用先进的光谱学和成像技术研究分解后的真黑色素纳米颗粒,Kohler及其同事观察到了仅几纳米大小的少层堆叠结构,与天然有机物样本中看到的纳米结构高度相似。尽管真黑色素......阅读全文

天然色素研究将改变整个行业

真黑色素和天然有机物是地球上分布最广泛的物质之一,但科学界对它们的理解却出奇有限。真黑色素是人类皮肤和其他组织中保护细胞免受紫外线辐射损伤的重要色素,而天然有机物则赋予河流和土壤其颜色,并影响光合作用等光驱动反应。一项新研究通过同步审视这两种化合物,发现它们除了深色外观外还具有共同的光学特性,这一发

变废为宝,新型碳基纳米材料助力农业应用

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院副研究员高翔团队联合上海交通大学教授杨琛团队,在《通讯-材料》上发表最新研究成果,团队成功研发了一种以农业废弃物生物质为原料合成的碳基纳米材料——碳量子点(CDs),并将其用于增强植物的光合作用中。据了解,《通讯-材料》是《自然》出版集团旗下专注于材料科学领域与

宁波材料所在碳基荧光纳米材料研究中取得进展

  多色荧光材料,特别是单一波长可激发的三原色(红、绿、蓝)荧光材料在诸如生物成像、化学传感、全色显示及LED等领域具有非常重要的应用价值。目前市场上多色荧光材料主要以半导体/稀土/过渡金属基荧光粉、有机荧光染料及半导体量子点为主,但这些材料均具有制备过程繁杂、成本高、光稳定性差或较高的毒性等缺点。

大规模精确制备碳基纳米材料获突破

   近日,中科学院理化所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员,利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。相关研究成果发表于《美国化学会志》。  在材料合成领域,大规模精确制备碳基纳米材料是一个重要的科学问题,可为发挥有机化学在合成复杂含碳分子方面的

宁波材料所在碳基纳米发光材料研究领域取得系列进展

  碳基纳米发光材料由于具有优异的荧光特性、生物相容性、易修饰性、制备过程简单等特点,在生物标记、医学诊疗、化学/生物传感及光电器件等领域表现出巨大的应用潜力。尽管近些年碳纳米基制备和应用方面取得了很多重要进展,然而在对其发光性能调控及实际应用方面仍有很有问题亟待解决。  针对这些问题,中国科学院宁

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俞书宏代表:加强生物基可持续材料研发

年两会前,全国人大代表、中国科学院院士俞书宏认真做了有关支撑未来可持续发展、发展新质生产力而迫切需要的前瞻性创新成果方面的调研。结合自己的工作实践,他建议加强生物基可持续材料的研发,培育新质生产力。“双碳”目标是我国在21世纪长期温室气体低排放发展战略,开发低碳、环保、可再生以及新能源转换等材料来替

俞书宏代表:加强生物基可持续材料研发

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518579.shtm

锂电材料纳米氧化铁在光吸收材料中的应用

  纳米微粒的量子尺寸效应使其对某种波长的光吸收带有蓝移现象和对各种波长光的吸收带存在宽化现象,纳米微粒的紫外吸收材料就是利用这两个特性而制成的。通常, 纳米微粒紫外吸收材料是将微粒分散到树脂中制成膜, 这种膜对紫外光的吸收能力依赖于纳米粒子的尺寸和树脂中纳米粒子的掺加量和组分。Fe2O3纳米微粒的

新技术可快速发现纳米先进材料

  一种用于发现由超小物质颗粒制成的先进材料的新高速技术,或将带来轻量级铠甲、合成燃料和新的高效太阳能电池。  在材料世界,大小至关重要,尤其是在纳米这个最小的长度尺度上制备材料。和成分完全相同但更大块的物质相比,纳米材料以拥有不同的光学、电学和催化属性而著称。不过,这使得探寻不同纳米尺寸的多种元素

有机合成新型碳基纳米材料研究取得新进展

  近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。相关研究成果已发表于国际化学期刊《美国化学会志》。   大规模精确制备碳基纳米材料一直是材料合成领域的重要科学问题,这为发挥有机化学在合成

有机合成新型碳基纳米材料研究取得新进展

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交通可持续还需绿色低碳

  国家主席习近平14日晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表题为《与世界相交 与时代相通 在可持续发展道路上阔步前行》的主旨讲话。  习近平指出,交通是经济的脉络和文明的纽带。从古丝绸之路的驼铃帆影,到航海时代的劈波斩浪,再到现代交通网络的四通八达,交通推动经济融通、人文交流,

理化所等在有机合成新型碳基纳米材料研究中取得进展

  近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。  大规模精确制备碳基纳米材料是材料合成领域的重要科学问题,这为发挥有机化学在合成复杂含碳分子方面的优势提供了创新机遇。该研究原创性地利用

碳基纳米发光材料室温发射调控与应用研究获系列进展

  室温长寿命发光材料由于特有的发光过程而被广泛应用于新一代光电器件、光学防伪、化学/生物传感、时间分辨成像等领域。然而在过去几十年中发展起来的室温长寿命发光材料(主要包括有机小分子、过渡金属配合物和稀土基长余辉材料)普遍具有制备纯化过程繁杂、需要昂贵的原料、潜在的生物毒性或苛刻的长寿命产生条件等缺

发展模式要向绿色低碳可持续转变

  随着工业化、城镇化的进程,生态环境对经济社会发展的制约日趋强化。我市在全面总结“十一五”,阔步进军“十二五”之际,提出了要以科学发展为主题,以转变经济发展方式为主线,坚持加快发展,推动转型发展。于此,加快转变经济发展模式,走绿色、低碳、可持续发展路子成为赣州上下的共识。   发展模式

可持续材料联合实验室成立

  近日,中国科学院长春应用化学研究所(以下简称长春应化所)与巴斯夫公司举行了云端签约仪式暨可持续材料联合实验室揭牌仪式。可持续材料联合实验室将在中国科学院的支持下,依托长春应化所在高分子材料领域的领先优势和巴斯夫公司在化工领域的持续创新能力,助力创新成果快速商业化。  巴斯夫亚太创新园(上海)全球

宁波材料所纳米硅基负极材料研究取得进展

  相对于传统石墨负极材料(372mAh/g),硅负极材料具有极高的理论比容量(3580mAh/g),是未来高能量密度动力锂离子电池负极材料首选。但硅负极材料在充放电循环过程中存在体积变化(高达3倍以上),造成硅颗粒粉化,从而引发SEI膜反复再生库伦效率低,电接触变差极化增大,使实际硅负极材料循环寿

经济透视:碳交易促进经济可持续增长

  过去5年,美国加利福尼亚州实施碳排放交易体系(ETS)的经验显示,合理的碳价不仅不会损害经济发展,反而会为经济的可持续繁荣提速。  ETS的核心理念很简单:企业有一定的碳排放量配额,一旦排放超过配额,需要获得超出部分的排放许可证。政府发放的排放许可证数量随时间推移不断减少,从而逐渐降低总体排放量

践行“双碳”战略,发展可持续航空燃料

在双碳背景下,可持续航空燃料是当下航空业碳减排最可行的关键路径,但目前我国可持续航空燃料产业供需市场尚未被完全激活。在2024年全国两会召开之际,全国人大代表、中国石化宁波镇海炼化有限公司董事长莫鼎革在接受记者采访时指出,建议加快建立生物基原料规模化高效供应体系,建立健全基于中国资源现状和生产工艺的

碳纳米材料家族增加新成员——弯曲纳米石墨烯

  继球状的富勒烯、筒状的碳纳米管和片状的石墨烯之后,碳纳米材料家族又有了新成员。日本研究人员开发出一种像马鞍一般弯曲的碳纳米分子,有望在电子元件和医疗等领域得到应用。   名古屋大学教授伊丹健一郎率领的研究小组在15日的《自然・化学》杂志网络版上报告了这一成果,他们将这种碳纳米分子命名

锂电负极材料纳米碳管的简介

  纳米碳管是近年来发现的一种新型碳晶体材料,它是一种直径几纳米至几十纳米,长度为几十纳米至几十微米的中空管,其性能如下:  纳米管的制备有直流电弧法和催化热解法。  催化热法是将20%H2+80%CH4混合气体在Ni+Al2O3的催化剂颗粒上于500℃热解,将热解的样品研磨后,加入热硝酸(80℃)

新型纳米粒子可持续投递抗肿瘤物质

  科学家在新一期的《自然—材料学》上撰文称,他们发现了一种纳米粒子胶,能够将免疫力抑制因子的抑制剂和免疫刺激分子投递到肿瘤中,持续时间可以达数天。当这种纳米粒子胶被注射到小鼠体内的黑色素瘤中时,便能够持续产生分子投递,延缓肿瘤生长并显著增加小鼠存活时间。   像黑色素瘤这样的入侵性癌症在入侵免疫

碳基纳米发光材料室温长寿命发射调控与应用研究获进展

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新型碳基平台石墨烯纳米孔设备问世

  据物理学家组织网报道,美国宾夕法尼亚大学的研究人员近日开发出一个纳米级的碳基平台,可用于电子探测单个DNA(脱氧核糖核酸)分子。该技术最终有望在快速DNA电子测序方面发挥“用武之地”。相关研究论文发表于最新一期的《纳米快报》。   这个纳米平台由石墨烯制成。研究小组利用电子束技

东方科技论坛关注碳基新能源材料

  在日前于上海举行的第242期东方科技论坛上,包括李述汤、赵东元、林宗虎、成会明等院士在内的参会专家指出,新能源及新能源材料是实现经济可持续发展最具决定性影响的技术之一,而碳材料在发展新能源及新能源材料方面地位重要,我国必须抓住机遇,增强国内碳基新能源材料基础研究的整体实力,争取在新材料及新能源等

宁波材料所纳米碳材料功能化研究取得进展

  掺杂纳米碳材料已经成为国际碳材料及催化领域的研究热点之一。完整的石墨结构呈现化学惰性,通过化学方法向表面或体相引入氮、硼、磷等杂原子后,可以大幅提升纳米碳材料的表面化学活性。近年来,作为一种可替代金属催化剂的新颖材料,掺杂纳米碳已在低碳烷烃转化、选择氧化、电催化氧还原(ORR)、酸/碱催化等多类

纳米材料技术会议举行

  6月17~20日,第三届纳米材料与纳米技术会议在捷克举行,14个国家的200多位专家学者交流了纳米技术在建筑材料中的应用情况,来自北京化工大学、清华大学的专家也介绍了相关研究成果。   捷克奥斯特拉瓦纳米技术研究中心开发的纳米复合材料在新型建材中的应用引起了广泛关注。他们采用纳米级的二氧化钛对

全球腐蚀每年造成2.5万亿美元损失,可持续碳基添加剂有望提供绿色替代方案

来源:EurekAlert / Carbon Research 原文标题:Sustainable Carbon Additives Offer Eco-friendly Solution to $2.5 Trillion Global Corrosion Problem原文链接:查看原文腐蚀防护的绿

重磅!BCEIA-2023-双碳战略下的可持续科学与技术高峰论坛

为应对全球气候变化,推动绿色低碳循环发展,我国提出了力争2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的战略目标。大力发展新能源和传统能源低碳绿色化是实现碳中和目标的重要途径。但目前新能源器件(如燃料电池、氢能、锂离子电池和太阳能电池等)存在能源转换效率低、能量密度低和稳定性不高等诸多难题,阻碍了新能源