在木質(zhì)素基聚氨酯泡沫用于快速清理和高效回收海面泄漏原油方面取得研究進展
最近,中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所朱錦研究員、智能高分子團隊陳濤研究員和加拿大多倫多大學顏寧教授團隊合作,在木質(zhì)素基聚氨酯泡沫用于快速清理和高效回收海面泄漏原油方面取得研究進展。
烷基側(cè)鏈異構(gòu)化調(diào)控非富勒烯受體結(jié)晶性及光伏性能
近日,中科院青島能源所包西昌團隊進一步提出了支化烷基側(cè)鏈末端的思路,將線性正己烷基側(cè)鏈鏈(n-C6H13)異構(gòu)化為支鏈的2-甲基己基得到了新的小分子受體iso-IDIC。
沈陽自動化所光固化生物材料研究取得進展
近日,ACS applied and interfaces以封面文章形式發(fā)表了中國科學院沈陽自動化研究所在生物打印材料領(lǐng)域的最新進展。該研究首次合成的降冰片烯修飾的光固化膠原蛋白可快速響應光刺激,構(gòu)建高分辨率、含活細胞的類生命結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了先進生物制造技術(shù)細胞載體材料的重大進展。
“攪動”鐵電聚合物
近期,清華大學的南策文和沈洋等人在P(VDF-TrFE)鐵電聚合物中發(fā)現(xiàn)了自組織的環(huán)形拓撲紋理,其展現(xiàn)出了具有反耦合手性疇(anticoupled chiral domains)的同心圓拓撲結(jié)構(gòu)。
納米多孔立方型碳化硅
瑞典林雪平大學孫建武副教授團隊提出了制備納米多孔3C-SiC光陽極并負載助催化劑的方式,來提高光捕獲效率、載流子分離效率和水氧化催化效率。
鈦酸鋇的缺陷誘導極化及其磁場輔助下的高效光催化N2還原研究
近日,吉林師范大學李海波教授、馮明教授團隊與滑鐵盧大學陳忠偉院士團隊合作,開發(fā)了一種新型缺陷誘導極化光催化材料,該材料在外磁場輔助加強光催化固氮方面取得了重要成果。
科研人員開發(fā)出新型催化劑 使苯乙烯制造更便宜、更環(huán)保
據(jù)外媒報道,化學工程研究人員開發(fā)出一種新的催化劑,可顯著提高苯乙烯制造的產(chǎn)量,同時減少能源使用和溫室氣體排放。
軟X射線自由電子激光裝置實驗研究取得進展
近日,中國科學院上海高等研究院、上海應用物理研究所自由電子激光團隊,在外種子自由電子激光研究方面取得重要進展。
可吸收的具有生物粘附性的自愈合水凝膠用于止血和骨再生
加拿大阿爾伯塔大學陳凌云課題組和廣東省人民醫(yī)院張余課題組合作發(fā)展了一種可以被吸收的同時具有粘附性的自愈性水凝膠,可以在無需壓迫條件下實現(xiàn)止血同時不干擾骨再生。
谷物圈效應啟發(fā)的胃內(nèi)黏附滯留系統(tǒng)用于長期給藥
南京鼓樓醫(yī)院趙遠錦教授團隊,軍事科學院王永安教授和復旦大學商珞然教授團隊制備了一種受谷物圈效應啟發(fā)的微泡載體,可以在無液體的情況下長期滯留于胃內(nèi),適用于長期口服給藥。
仿生納米乳用于乏氧乳腺腫瘤的光動力免疫協(xié)同治療
近日,深圳大學黃鵬教授團隊開發(fā)了一種高表達PD-1蛋白的細胞膜包裹的納米乳,利用PD-1蛋白阻斷PD-1/PD-L1免疫剎車,全氟三丁胺遞送氧氣,華卟啉鈉介導光動力治療,實現(xiàn)乏氧乳腺癌轉(zhuǎn)移灶的高效光動力-免疫治療。
凝集體巨型囊泡作為一種新型人造細胞模型
近日,湖南大學和英國布里斯托大學合作,通過將磷脂膜自組裝在預先形成的凝聚體微滴的表面,構(gòu)建了凝集體巨型囊泡結(jié)構(gòu),開發(fā)了一種具有選擇性膜通透性和內(nèi)部大分子擁擠的新型人造細胞模型。
科學家開發(fā)緊湊的成像系統(tǒng) 有望重塑對金屬疲勞的檢測
據(jù)外媒New Atlas報道,美國律師Baum Hedlund專門從事有關(guān)運輸事故的訴訟,他們列出了人為失誤是飛機失事的主要原因(53%),其次是制造缺陷(20%)和維修不善。
MIT研究稱電纜可以幫助軟體機器人轉(zhuǎn)變?yōu)楦驳慕Y(jié)構(gòu)
據(jù)外媒TechCrunch報道,軟體機器人這個子類別已經(jīng)改變了許多人對該領(lǐng)域的思考方式。該技術(shù)經(jīng)常受到自然現(xiàn)象的影響,與我們傳統(tǒng)上討論機器人時想到的那種剛性結(jié)構(gòu)相比,它提供了一種截然不同的方法。
科學家演示基于昆蟲耳朵的傳感器方案 可用于小車的行進控制
以色列特拉維夫大學的一支研究團隊,剛剛介紹了一套基于蝗蟲耳朵的“半生物 / 半機械”裝置。作為仿生學的一個寶庫,大自然已經(jīng)向我們展示了較閉門造車更優(yōu)秀的各種解決方案。
生物燃料前景光明 科學家欲借升降機技術(shù)提升海帶產(chǎn)量
在生物燃料的原料生產(chǎn)方面,海帶已被證實具有光明的前景。而南加州大(USC)的一支研究團隊,剛剛介紹了有望將海帶產(chǎn)量大幅提升的“升降機”(Kelp Elevator)技術(shù)。