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2023年11月9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能源与环境小分子催化研究中心邓德会研究员、于良副研究员团队与厦门大学王野教授团队合作在合成气直接制多碳醇研究中取得新进展。合作团队利用钾修饰的富边结构硫化钼催化剂,实现了合成气高活性、高选择性制多碳醇,为催化剂活性中心纳米结构与微环境的理性设计提供了借鉴。 多碳醇,指含有2个碳原子以上的醇(即C2+OH),其被广泛用作化工原...
2023年11月9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能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、于良副研究员团队与厦门大学王野教授团队合作在合成气直接制多碳醇研究中取得新进展。合作团队利用钾修饰的富边结构硫化钼催化剂,实现了合成气高活性、高选择性制多碳醇,为催化剂活性中心纳米结构与微环境的理性设计提供了借鉴。
2023年11月8日,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心实验室在激光近无应力烧蚀理论及工艺研究中取得新进展。研究首次揭示了激光烧蚀过程中加工形貌及残余热应力的分布行为及演变规律。相关研究成果以“Theoretical and experimental investigations in thermo-mechanical properties of fused silica w...
静脉血栓栓塞症(VTE)是癌症患者致命的并发症。由于临床缺乏准确和有效的VTE风险评估方法,VTE的漏诊常常造成医疗干预的延迟甚至患者的死亡。研究表明,细胞外泌体(EVs)通过表面携带的组织因子,启动外源性凝血反应,致使血液的高凝状态甚至促进VTE的形成。有研究初步探讨了血浆EVs的促凝能力,但如何用于临床VTE风险预测仍面临挑战。
2023年11月7日,中国科学院新疆天文台南山观测站南山1米大视场光学望远镜(NOWT)继2023年初首次发现近地小行星之后,发现了第二颗近地小行星,并已获得国际小行星中心临时编号 2023 VB2。
2023年10月23日,国家纳米科学中心丁宝全研究员课题组与南方医科大学的廖玉辉研究员课题组在构建DNA纳米杀菌剂用于治疗感染性创面方面取得重要进展。研究成果以A DNA Origami-based Bactericide for Efficient Healing of Infected Wounds为题,发表在Angew. Chem. Int. Ed.杂志上(DOI: 10.1021/anie...
对极端时空尺度上的动态过程进行探索,对于推动科学技术的发展具有重要意义。在微观领域,大部分运动过程都是超快的,尤其在原子级空间尺度上,超快过程可以达到飞秒甚至阿秒的持续时间。鉴于超快表征技术对于科学和技术的进步起到了基础性的作用,2023年的诺贝尔物理学奖颁发给了与阿秒光脉冲相关的科研成果。相比于超快光脉冲,超快电子脉冲在展现高时间分辨力的同时,在高空间分辨力上也表现出了优越性,因此被视为有可能超...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室针对大口径衍射透镜提出了一种单次曝光的干涉标定方法,为大口径衍射透镜的工程应用提供了有力支撑。相关研究成果以Absolute measurement of focusing properties of a large-aperture diffractive lens为题,发表在《光学快报》(Optics Letters)上。
低维磁性材料由于其特殊的磁学性质,在基础理论发展和自旋电子器件应用均有重要研究价值,因而引起了研究人员的广泛兴趣。二维磁性材料研究在过去的十多年里取得了长足进展,如铬基卤化物范德瓦尔斯磁体 CrX3(X=I、Br、Cl)具有高度可调的磁性能,表现出明显的层数依赖。然而,这些奇妙的特性能否从二维延续到一维是一个极具吸引力和挑战性的问题。合成高质量一维磁性原子链是研究其物理特性的重要前提。然而,将二维...
2023年9月25日,红外探测全国重点实验室正式揭牌,并召开第一届学术委员会第一次会议。红外探测全国重点实验室由中国科学院上海技术物理研究所联合中国电子科技集团公司第11所与中国兵器工业集团第211所共同建设。
2023年10月10日,中国科学院紫金山天文台季江徽课题组利用光学观测数据与自主研发的精密定轨软件,揭示了天问二号任务探测目标近地小行星(469219) Kamo'oalewa (简称为2016 HO3)的轨道特性与误差传播规律,并估算了其雅尔科夫斯基效应。该项成果对天问二号任务的实施及科学目标的实现具有重要的科学价值,论文于2023年10月10日发表在《天文学杂志》(The Astronomic...
太阳能光热发电具有储能和调峰调频特性,与光伏、风电互补,是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段,也是加快规划建设新型能源体系的有效支撑。塔式光热发电具有良好的经济性,是光热发电主流技术路线。吸热器是塔式光热系统的核心部件,承担着将太阳能转化为热能的重要作用,吸热器表面涂覆的高温太阳能吸收涂层被认为是光热发电系统的“核芯”材料,对实现高效率光热转换和提高电站收益起到至关重要的作用。
随着电子设备的小型化和柔性可穿戴设备集成化发展,从周围环境中收集能量,为低功耗的可穿戴电子产品供能这一研究备受关注。湖泊和海面的自然蒸发、植物蒸腾和呼吸作用以及湿气在大气环境中无处不在。近年来,科研人员剖析了从环境湿气中收集电能的纳米材料(如碳纳米材料、生物质纳米材料以及金属氧化物等),为柔性可穿戴电子设备提供持续能源。
高温红外辐射涂层作为高效节能新材料,通过热辐射方式提高传热效率,在火力发电、钢铁、电力、石油化工、冶金和焦化行业颇具应用前景。近年来,高熵材料尤其是高熵氧化物具有可调控的主元组分和独特的晶体结构,使其在功能材料研究与应用领域备受关注。然而,鲜有关于高熵材料在高温红外辐射方面的研究报道。
亚纳米尺度下原子级分散的金属活性中心通常具有较强的C-H键活化能力,因其具有高表面能和热力学不稳定性,在烷烃脱氢等高温催化反应中较易烧结形成较大的纳米颗粒,从而降低催化性能。因此,开发热稳定性高的烷烃脱氢催化材料是烷烃脱氢领域的焦点。2023年9月21日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳、副研究员刁江勇、特别研究助理博士研究生王琳琳、研究员王晓辉,联合北京大学教授马丁、香港...

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