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>> 国泰君安-资讯汇总04期:【科技周报】上海硅酸盐所氟化固态锂金属电池研究获进展-230206
上传日期:   2023/2/6 大小:   1309KB
格式:   pdf  共7页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   赵子健,张艺晟
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福建物构所等在可实现“储池计算”的柔性光电材料和器件研究中取得进展。中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室黄伟国团队和香港大学王忠睿团队合作,提出了材料-算法协同设计策略,开发出具有高效激子分离和空间电荷传输特性的半导体聚合物(p-NDI),并构建出具有多任务识别能力的“储池计算”视觉芯片。基于p-NDI出色的光响应行为和瞬态记忆特性,器件可同时感知、存储和预处理光信号,并表现出多比特信号区分能力、记忆非线性衰减行为,以及对于不同输入信号的实时关联特性。相关研究成果将发表于《Nature Communications》期刊。
  磁存储材料新技术可提升信息存储速度和密度。北京航空航天大学材料学院、华中科技大学物理学院、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所合作,突破了原子级平整反铁磁金属单晶薄膜的关键制备技术,通过界面应力诱导非共线反铁磁单晶薄膜的晶格四方度变化,产生了单轴磁各向异性,以及显著的反常霍尔效应。基于该反常霍尔效应,实验发现了全反铁磁异质界面(共线反铁磁/非共线反铁磁)的交换偏置效应,从而设计制备出多层膜新型全反铁磁存储器件,大幅提升了数据读出可靠性。相关研究成果发表于《Nature》期刊。
  发现天然多糖基生物黏合剂可修复伤口。中国科学院昆明植物研究所吴明一团队从白玉蜗牛黏液中发现一种可用于伤口修复的天然多糖基生物黏合剂(d-SMG)。团队对其成分进行了系统鉴定与分析,发现d-SMG主要由类肝素的蜗牛糖胺聚糖与蜗牛蛋白质等生物大分子组成,其中新型糖胺聚糖为主要有效活性组分;多糖与蛋白质组成的独特双网络凝胶体系,使得蜗牛黏液具有突出的水凝胶性能及强效的组织黏附性。相关研究成果发表于《Nature Communications》期刊。
  自响应可变机电性能材料问世。中国科学技术大学工程科学学院张世武团队与国外专家合作,开发了一种由镍微米颗粒、低熔点菲尔德合金和聚合物基体组成的复合导电弹性体。这种材料的电导率可在包括压缩、拉伸、扭转、弯曲在内的机械载荷下指数增强超过1000万倍。当材料被加热至60℃以上时,其中的菲尔德合金颗粒熔化。熔化的菲尔德合金液滴不能像固体颗粒一样互相接触以形成导电路径,而是在机械载荷下随聚合物基体变形。这显著降低了材料的弹性模量、导电性和应变灵敏度,从而实现刚度和电阻的自触发协调增效调节。相关研究成果发表于《Science Advances》期刊。
  上海硅酸盐所氟化固态锂金属电池研究获进展。中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟团队提出了对聚合物电解质和转换反应正极的双重氟化策略,率先构建出大尺寸软包构型的固态锂-氟化铁电池,获得了高达500-600 mAh/g的可逆容量(正极能量密度可达1308 Wh/kg)。受益于转换反应中高的赝电容贡献和锂扩散系数,界面氟化改性的Li-FeF3电池展现出优异的倍率性能(3.5 A/g时容量260mAh/g)和超长的循环能力(700 mA/g时循环至少900次),其软包体系可在超薄电解质膜条件下可逆循环200次以上。相关研究成果发表于《Nature Communications》期刊。
研究报告全文:资讯汇总1149192TableMainTableTitle产业研究月报TableAuthor2023020604期产业研究中心科技周报上海硅酸盐所氟化固态锂金属电池研究获进展作者赵子健电话021-38032292TableSummary摘要邮箱zhaozijiangtjascom福建物构所等在可实现储池计算的柔性光电材料和器件研究中取得进展中国科学院福建物质结构资格证书编号S0880520060003研究所结构化学国家重点实验室黄伟国团队和香港大学王忠睿团队合作提出了材料-算法协同设计策作者张艺晟略开发出具有高效激子分离和空间电荷传输特性的半导体聚合物p-NDI并构建出具有多任务识电话021-38038664别能力的储池计算视觉芯片基于p-NDI出色的光响应行为和瞬态记忆特性器件可同时感知邮箱zhangyisheng026734gtjascom存储和预处理光信号并表现出多比特信号区分能力记忆非线性衰减行为以及对于不同输入信号的资格证书编号S0880122070043实时关联特性相关研究成果将发表于NatureCommunications期刊往期回顾TableDocReport磁存储材料新技术可提升信息存储速度和密度北京航空航天大学材料学院华中科技大学物理学院科技周报中办国办印发关于完中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所合作突破了原子级平整反铁磁金属单晶薄膜的关键制备善科技激励机制的意见20230125技术通过界面应力诱导非共线反铁磁单晶薄膜的晶格四方度变化产生了单轴磁各向异性以及显著双碳周报国内外碳配额交易价格总的反常霍尔效应基于该反常霍尔效应实验发现了全反铁磁异质界面共线反铁磁非共线反铁磁体上涨20230124的交换偏置效应从而设计制备出多层膜新型全反铁磁存储器件大幅提升了数据读出可靠性相关研双碳周报韩国碳配额交易市场表现究成果发表于Nature期刊活跃20230117科技周报2022年中国十大科技发现天然多糖基生物黏合剂可修复伤口中国科学院昆明植物研究所吴明一团队从白玉蜗牛黏液中发进展新闻揭晓现一种可用于伤口修复的天然多糖基生物黏合剂d-SMG团队对其成分进行了系统鉴定与分析20230117发现d-SMG主要由类肝素的蜗牛糖胺聚糖与蜗牛蛋白质等生物大分子组成其中新型糖胺聚糖为主要科技周报数据要素市场体系建设有有效活性组分多糖与蛋白质组成的独特双网络凝胶体系使得蜗牛黏液具有突出的水凝胶性能及强效了中国方案20230110的组织黏附性相关研究成果发表于NatureCommunications期刊自响应可变机电性能材料问世中国科学技术大学工程科学学院张世武团队与国外专家合作开发了一种由镍微米颗粒低熔点菲尔德合金和聚合物基体组成的复合导电弹性体这种材料的电导率可在包括压缩拉伸扭转弯曲在内的机械载荷下指数增强超过1000万倍当材料被加热至60以上时其中的菲尔德合金颗粒熔化熔化的菲尔德合金液滴不能像固体颗粒一样互相接触以形成导电路径而是在机械载荷下随聚合物基体变形这显著降低了材料的弹性模量导电性和应变灵敏度从而实现刚度和电阻的自触发协调增效调节相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊上海硅酸盐所氟化固态锂金属电池研究获进展中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟团队提出了对聚合物电解质和转换反应正极的双重氟化策略率先构建出大尺寸软包构型的固态锂-氟化铁电池获得了高达500-600mAhg的可逆容量正极能量密度可达1308Whkg受益于转换反应中高的赝电容贡献和锂扩散系数界面氟化改性的Li-FeF3电池展现出优异的倍率性能国泰君安版权所有发送给明世伙伴基金管理珠海有限公司公共邮箱reportdibgroupcn35p1Ag时容量260mAhg和超长的循环能力700mAg时循环至少900次其软包体系可在超薄电解质膜条件下可逆循环200次以上相关研究成果发表于NatureCommunications期刊请务必阅读正文之后的免责条款部分新闻汇总导读本报告汇编了2023年01月22日到2023年02月04日期间前瞻产业的重要动态主要涉及未来信息未来生物新一代制造新能源与环保领域中的前沿赛道1综合自然发布2023年有望改进科研方式的七大技术近日英国自然杂志网站列出了有可能在2023年改进科学研究方式的七大技术一是单分子测试可对样本中的许多蛋白质进行测序的单分子技术可能即将问世二是韦布望远镜全球很多研究人员正翘首以待韦布望远镜的最新观测结果英国卡迪夫大学正在利用其研究可能导致恒星和行星形成的宇宙尘埃是如何产生的三是体电子显微镜先进的定制FIB-SEM显微镜在保持良好空间分辨率的同时将单个实验中可成像体积增加200倍揭示了很多细胞完整的3D体积内的各种细胞和亚细胞结构四是CRISPR技术基因组编辑工具CRISPR-Cas9在基因治疗疾病建模等领域取得了重大突破但其应用范围仍有限科学家正试图突破其局限性五是放射性碳测年在古代样本中发现短尖峰可将其年代锁定在一年内考古学家正用这种方法追溯新石器时代定居点和火山爆发遗址的形成时间六是单细胞代谢组学代谢组学驱动细胞的脂质碳水化合物和其他小分子研究最初是表征细胞或组织群体代谢产物的方法现正转向单细胞尺度科学家可利用这些细胞水平的数据揭示大量看似相同细胞的复杂功能但转型面临严峻挑战七是体外胚胎模型科学家们已在细胞尺度上详细描绘了小鼠和人类从受精卵到完全形成胚胎的发育过程但驱动这一过程早期阶段的分子机制仍不清楚类胚胎模型有助于填补这些知识空白让研究人员更清楚地揭示能决定胎儿发育成败的重要早期事件科技日报0201韩国召开2023年首次人才培养战略会议近日韩国总统尹锡悦召开2023年首次人才培养战略会议韩国启动本次人才培养战略会议旨在克服过去由各部门和个别部门实施的人才培养政策的限制将制定和推动全面和系统的人才培养政策本次会议成立由韩国总统为主席的协商机构将开展后续分工和协调本次会议明确选择了五个关键领域航空航天未来移动生物健康高新材料数字环境和能源作为韩国战略人才培养的方向将建立以区域创新为导向的大学研究系统预算和权力下放至地方政府推动地方政府与大学合作培养全球技术地图02042未来信息领域21技术资讯两个量子光源首次实现量子纠缠近日丹麦和德国科学家携手解决了一个困扰量子科学家多年的问题在两块纳米芯片上首次同时控制两个量子光源并让其实现量子力学纠缠哥本哈根大学尼尔斯玻尔研究所彼得洛达尔团队成功创造出两个相同的量子光源并开发出先进的纳米芯片对每个光源进行精确控制实现了量子力学纠缠纠缠意味着控制一个光源就可立即影响另一个光源使我们可创建出一个量子光源组成网络其中的所有光源相互作用能以与普通计算机中的比特相同的方式来执行量子运算从而获得当今计算机技术无法实现的处理能力相关研究成果发表于Science期刊科技日报0129福建物构所等在可实现储池计算的柔性光电材料和器件研究中取得进展近日中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室黄伟国团队和香港大学王忠睿团队合作提出了材料-算法协同设计策略开发出具有高效激子分离和空间电荷传输特性的半导体聚合物p-NDI并构建出具有多任务识别能力的储池计算视觉芯片基于p-NDI出色的光响应行为和瞬态记忆特性器件可同时感知存储和预处理光信号并表现出多比特信号区分能力记忆非线性衰减行为以及对于不同输入信号的实时关联特性基于此该储池计算器件对手写字母数字和服装的识别率分别为98048818和9176此外该器件对不同动态手势的识别率达9862为有机光电材料中报道的最高值该工作为柔性可穿戴具有多任务学习识别功能的高效光子神经形态器件提供了全新的设计策略相关研究成果将发表于NatureCommunications期刊中国科学院福建物质结构研究所0131首台芯片级掺钛蓝宝石激光器研制成功近日美国耶鲁大学一组研究人员开发出首台芯片级掺钛蓝宝石激光器这项突破的应用范围涵盖从原子钟到量子计算和光谱传感器新研究的关键在于激光器的低阈值传统掺钛蓝宝石激光器的阈值超过100毫瓦而新系统的阈值约为65毫瓦通过进一步调整研究人员相信可将阈值降低到1毫瓦此外新系统还与广泛用于蓝色LED和激光的氮化镓光电子器件兼容耶鲁大学展示了世界上第一台集成了芯片级光子电路的掺钛蓝宝石激光器它提供了芯片上迄今看到的最宽增益谱为许多新的应用铺平了道路相关研究成果发表于NaturePhotonics期刊科技日报0131中国科大在固态体系实现高保真度量子受控非门近日中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰石发展等在量子操控领域取得重要进展基于金刚石国泰君安版权所有发送给明世伙伴基金管理珠海有限公司公共邮箱reportdibgroupcnp2氮-空位Nitrogen-VacancyNV色心量子比特实现了保真度9992的量子CNOT门量子受控非门研究团队通过对噪声的细致测量建立了一个准确且完整的噪声模型其中包括静态噪声含时噪声以及量子噪声基于动力学纠错的思想研究人员对形状脉冲进行了精巧的设计使其能抵抗噪声模型中的各种磁噪声最终将磁噪声对CNOT门的影响降低了两个数量级降至10-4以下实验上研究人员用RandomizedBenchmarking方法测得形状脉冲实现的CNOT门保真度为999207请务必阅读正文之后的免责条款部分2of7新闻汇总分析得知剩余错误主要来自于形状脉冲的失真以及电子自旋的纵向弛豫这二者皆可在技术上被进一步消除因此未来有望将CNOT门保真度进一步提高到9999以上该工作方法可进一步推广至其他固态体系如硅量子点金刚石和碳化硅中的其他缺陷稀土掺杂系统等相关研究成果发表于PhysicalReviewLetters期刊中国科学技术大学0131上海微系统所在具有极限操作速度的相变存储器研制方面取得新进展近日中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠朱敏研究团队等通过分子动力学计算发现单质锑能够在120ps内从非晶结构中成核并进一步完全结晶通过制备200nm120nm和60nmT型下电级器件的单质锑相变存储器件研究发现随着器件尺寸减小单质锑相变存储器的速度越快200nm单质锑器件最快的写速度为359ps当器件尺寸微缩至60nm时写速度为242ps比传统Ge2Sb2Te5的快近100倍20ns通过与已报道的相变存储器的速度对比单质Sb器件的速度明显快于传统Sb-TeGe-Te以及Ge-Sb-Te基相变存储器其242ps的操作速度是目前相变存储器速度的极限此结果表明通过选择合适的相变材料相变存储器有望具备替代内存甚至缓存的潜力相关研究成果发表于AdvancedMaterials期刊中国科学院上海微系统与信息技术研究所0201磁存储材料新技术可提升信息存储速度和密度近日北京航空航天大学材料学院华中科技大学物理学院中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所合作突破了原子级平整反铁磁金属单晶薄膜的关键制备技术使超快速响应超高密度反铁磁随机存取存储器的研制成为可能有望大幅提升手机计算机等信息产品运行速度科研团队通过界面应力诱导非共线反铁磁单晶薄膜的晶格四方度变化产生了单轴磁各向异性以及显著的反常霍尔效应基于该反常霍尔效应实验发现了全反铁磁异质界面共线反铁磁非共线反铁磁的交换偏置效应从而设计制备出多层膜新型全反铁磁存储器件大幅提升了数据读出可靠性新型反铁磁存储器件实现了垂直电子输运对比原有面内电子输运的反铁磁存储器件它的常温高低阻态差值提升了近3个数量级从而有望使信息存储速度和密度大幅提升相关研究成果发表于Nature期刊科技日报0202新型模拟量子计算机能解前沿难题近日斯坦福大学美国能源部SLAC国家加速器实验室以及爱尔兰都柏林大学的研究人员合作发明了一种可扩展的新型模拟量子计算机有望用于解决现有最强大的数字超级计算机也无法解决的物理学前沿难题美英科学家设计出金属-半导体混合组件并将其整合到纳米电子电路内得到了新的量子设备新研制的量子模拟器体系结构包括拥有纳米元件的电子电路这些元件受量子力学定律的控制重要的是科学家可制造许多这样的组件每个组件的行为基本上与其他组件相同这就使最新设计能从单个单元扩展到大型网络朝开发出新一代可扩展固态模拟量子计算机迈出了关键一步相关研究成果发表于NaturePhysics期刊科技日报02033未来生物领域31技术资讯分子细胞卓越中心利用CRISPR-dCas13系统追踪发育胚胎中的转录记忆和mRNP出核近日中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组通过筛选和优化CRISPR-dCas13系统在斑马鱼胚胎中实现内源mRNA的时空追踪并揭示等位基因转录和mRNP运动的特征为在多细胞生物体内可视化内源RNA提供强大工具为了实现内源mRNA的可视化研究人员在体外纯化一系列融合荧光蛋白EGFP的dCas13dCas13-EGFP并合成相应的gRNA通过靶标外源表达的24GCN4RNA以及成像观察和单分子荧光原位杂交验证标记的RNA信号筛选获得有效的CRISPR-dCas13系统进一步cyanine3Cy3或2-O-methyl3phosphorothioateMS修饰的gRNA被证明显著提高CRISPR-dCas13系统的标记能力最终利用优化的CRISPR-dCas13系统并通过筛选具有重复序列的转录本作为靶标研究发现dPspCas13b和dRfxCas13d均能够可视化内源eppk1基因的转录位点该系统可以标记其他内源mRNA例如100537515和muc51同时dPspCas13b和dRfxCas13d的联合使用可以实现内源mRNA的双色标记相关研究成果发表于GenomeBiology期刊中国科学院分子细胞科学卓越创新中心0128人工智能可从头开始设计灭菌蛋白近日美国科学家开发出一款新的人工智能AI工具ProGen其能从头开始设计出已被证明有效的抗菌蛋白质最新方法有望用于研制新药在他们基于AI设计创造出的100个分子中66个参与了类似于天然蛋白质的化学反应破坏了蛋清和唾液中的细菌这表明这些新蛋白质能杀死细菌随后研究人员从中选出反应最强烈的5种蛋白质并将它们添加到大肠杆菌样本内结果其中两种蛋白质摧毁了细菌接下来研究人员用X射线对这些蛋白质进行了成像结果表明尽管这些蛋白质的氨基酸序列与任何现有蛋白质的差异高达30但它们的形状几乎与天然蛋白质类似类似的过程可用来研发药物新分子以供测试相关研究成果发表于NatureBiotechnology期刊科技日报0130科学家利用生物分子模拟预测代谢酶新功能近日中国科学院大连化学物理研究所李国辉团队与中国科学院国泰君安版权所有发送给明世伙伴基金管理珠海有限公司公共邮箱reportdibgroupcn分子细胞科学卓越创新中心杨巍维团队广州大学王雄军p3复旦大学附属中山医院李全林等合作通过分子对接和分子动力学MD模拟对57种代谢物磷酸酶进行了高通量筛选发现糖异生途径中的催化果糖16-二磷酸F-16-BP水解为果糖6-磷酸F-6-P的关键代谢酶FBP1可作为蛋白质磷酸酶鉴于此合作团队进一步通过磷酸化蛋白质组学分析确定了IB是FBP1去磷酸化的蛋白底物量子化学计算结果显示FBP1介导的IB去磷酸化的催化机制与F-16-BP去磷酸化类似IB去磷酸化的能垒高于其底物该工作不仅揭示了代谢酶请务必阅读正文之后的免责条款部分3of7新闻汇总FBP1能够行使蛋白磷酸酶的功能明确了IB是FBP1去磷酸化的蛋白质底物而且确立了FBP1介导的IB去磷酸化在结直肠肿瘤发生中的关键作用及其机制相关研究成果发表于CellResearch期刊中国科学院大连化学物理研究所0131一种治疗脑部疾病的神经芯片出炉近日瑞士洛桑联邦理工学院研究人员将低功耗芯片设计机器学习算法和柔性植入式电极相结合制作出一种神经接口可识别和抑制各种神经系统疾病症状名为神经树的系统通过从脑电波中提取标志物已知与某些神经系统疾病相关的电信号模式发挥作用它会对信号进行分类并指出它们是否预示着即将发生的癫痫发作或帕金森氏震颤等一旦检测到症状就会激活同样位于芯片上的神经刺激器发送电脉冲来阻止之前的机器学习嵌入式设备只有32个输入通道相比该芯片拥有256个从而允许在植入物上处理更多高分辨率数据该芯片面积的高效设计意味着它尺寸非常小348平方毫米还具有扩展更多通道的巨大潜力以及很高的能源效率除了这些优势之外该系统还可检测比此前设备更为广泛的症状相关研究成果发表于IEEEJournalofSolid-StateCircuits期刊科技日报0201上海巴斯德所等揭示沙门氏菌毒力因子SopB挟持宿主细胞中间丝促进细菌复制近日中国科学院上海巴斯德研究所酒亚明课题组等研究人员利用多种显微成像组学分析和高通量药物筛选等技术首次阐述了沙门氏菌利用宿主细胞的中间丝vimentin保护其用于增殖的复制泡进而促进细菌感染的功能和分子机理本研究利用共聚焦显微镜活细胞实时观察三维重建等生物成像和分析技术观察到沙门氏菌的感染诱导宿主细胞骨架中间丝蛋白vimentin聚集在沙门氏菌复制场所含沙门氏菌复制泡SCV周围缺失vimentin使SCV分散在胞质中且沙门氏菌在宿主细胞中的复制受到明显抑制回补vimentin后SCV的形态及沙门氏菌的复制均得到恢复这表明重构的vimentin通过维持SCV形态促进了沙门氏菌的复制利用免疫共沉淀联合质谱分析研究发现沙门氏菌的三型分泌系统TypeIIISecretionSystemT3SS效应蛋白SopB与vimentin相互作用且诱导其发生重构本研究揭示了沙门氏菌复制的决定性机制以及细菌和宿主细胞骨架之间新的相互作用机制为沙门氏菌特别是耐药株感染的临床治疗和药物研发提供了新的思路和线索相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院上海巴斯德研究所0201突破性生物材料从内到外疗伤近日美国加州大学圣地亚哥分校研究人员开发了一种可静脉内注射的新型生物材料可减少组织炎症并促进细胞和组织修复研究人员从水凝胶开始着手该水凝胶被证明与血液注射相容但是水凝胶中的粒径太大无法用于渗漏的血管于是研究人员将水凝胶的液体前体通过离心机筛出更大的颗粒只保留纳米尺寸的颗粒在冷冻干燥之前将所得材料进行透析和无菌过滤将无菌水添加到最终粉末中会产生一种生物材料这种材料可通过静脉输注到心脏的冠状动脉中研究人员在心脏病发作的啮齿动物模型上测试了这种生物材料生物材料与心脏病发作后血管内皮细胞结合缩小间隙并加速血管愈合从而减少炎症研究人员还在心脏病发作的猪模型中进行测试结果相似该生物材料或对创伤性脑损伤和肺动脉高压患者有益相关研究成果发表于NatureBiomedicalEngineering期刊科技日报0202分子细胞卓越中心揭示胰腺导管细胞和腺泡细胞之间命运转变近日中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌团队开发了可以同时示踪胰腺外分泌部导管细胞和腺泡细胞的双同源重组酶介导的谱系示踪新技术利用该技术揭示了在特定条件下胰腺导管细胞和腺泡细胞可以发生细胞命运转变研究人员发现在稳态和胰腺切除情况下胰腺导管细胞和腺泡细胞主要来源于自我复制而在胰腺导管结扎和雨蛙素诱导的胰腺炎模型中一部分胰腺腺泡细胞发生形态转变成管状结构并不再表达腺泡细胞标记物细胞命运转变成导管细胞而在利用白喉毒素介导清除大部分胰腺腺泡细胞后可以看到胰腺导管细胞参与贡献部分腺泡细胞利用单细胞测序技术发现导管细胞转变成为腺泡细胞经历了一个不成熟腺泡细胞的过程说明胰腺导管细胞同样具有向腺泡细胞转分化的潜能该研究工作为胰腺炎等相关疾病发病机制的深入挖掘及疾病治疗研究等提供了新的研究工具和思路相关研究成果发表于CellDiscovery期刊中国科学院分子细胞科学卓越创新中心0202发现天然多糖基生物黏合剂可修复伤口近日中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室吴明一团队从白玉蜗牛黏液中发现一种可用于伤口修复的天然多糖基生物黏合剂d-SMG为了阐明d-SMG成胶性与黏附性的内在机制团队进一步对其成分进行了系统鉴定与分析发现d-SMG主要由类肝素的蜗牛糖胺聚糖与蜗牛蛋白质等生物大分子组成其中新型糖胺聚糖为主要有效活性组分多糖与蛋白质组成的独特双网络凝胶体系使得蜗牛黏液具有突出的水凝胶性能及强效的组织黏附性动物实验研究显示d-SMG可强效黏合纵切皮肤伤口且促进其愈合不会引起二次损伤和疤痕形成与临床上常用的海藻酸钠敷料相比该天然黏合剂能有效促进糖尿病慢性伤口愈合这种机制与同属于软体动物的贻贝类的黏附机制显著不同为新一代医用黏合剂的研发提供了借鉴和启发相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学报02024新一代制造领域技术资讯41国泰君安版权所有发送给明世伙伴基金管理珠海有限公司公共邮箱reportdibgroupcnp4新疆理化所在红外非线性光学材料研究方面取得进展近日中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心研究团队通过利用碱土金属八面体调控非线性活性四面体基团的IIIIIIVI排列在AB3C3Q8家族合成出9例新的硫属化合物这些化合物均结晶于P-6空间群表明结构中碱土金属八面体及非线性活性四面体构成的风车状框架具有高的结构稳定性有利于原子的替代NaMg3Ga3Se8展示出平衡的光学性能如大的倍频请务必阅读正文之后的免责条款部分4of7新闻汇总效应1AGS较大的带隙277eV适中的双折射率0079546nm高的激光损伤阈值23AGS实验及计算结果表明相较于AgGaQ2碱土金属八面体的引入降低了非线性活性四面体基团MQ4所构成结构的维度但不影响四面体基团的朝向排列同时碱土金属的引入增大了材料的带隙这些结果为后续设计带隙与倍频性能平衡的红外非线性光学材料提供了新的思路将激励研究人员探索更多性能优异的八面体与四面体复合的红外非线性光学材料相关研究成果发表于JournaloftheAmericanChemicalSociety期刊中国科学院新疆理化技术研究所0128新型变色龙建材控温又节能近日美国芝加哥大学分子工程学院研究人员设计了一种类似变色龙的建筑材料它可根据外部温度改变其颜色以及吸收或释放热量研究人员设计了一种不可燃的电致变色建筑材料它包含一个可呈现两种构象的层保持大部分红外线热的固态铜或发射红外线的水溶液在任何选定的触发温度下该设备都可使用少量电力通过将铜沉积到薄膜中或剥离铜来诱导状态之间的化学变化研究人员在论文中详细介绍了该设备如何在金属和液体状态之间快速且可逆地切换研究表明即使在1800个周期后在两种构象之间切换的能力仍能保持在炎热的天气里这种材料可释放出高达92的红外线热量帮助冷却建筑物内部在较冷的天气里这种材料只发射7的红外线有助于建筑物保温相关研究成果发表于NatureSustainability期刊科技日报0129金属所研发新型仿生金属陶瓷近日中国科学院金属研究所科研人员与国内外科研团队合作发明出一种具有高轻高强高阻尼性能的仿生材料镁-MAX相仿生金属陶瓷新型仿生金属陶瓷材料在密度与铝合金相当的条件下279gcm-3其室温压缩与弯曲强度均超过1吉帕GPa即使在200摄氏度下其强度依然接近700兆帕MPa均显著高于各组元以及其他镁-陶瓷复合材料同时获得了超过350MPagcm-3的超高比强度高于绝大多数块状镁及镁合金陶瓷以及其他金属-陶瓷复合材料该仿生金属陶瓷表现出超过单一镁组元的优异阻尼性能以及良好的断裂韧性在承载减振等方面具有独特优势有望应用于航空航天精密仪器等领域且该仿生设计思路也可为开发新型高性能金属陶瓷材料提供有益启示相关研究成果发表于MaterialsToday期刊科技日报0131兰州化物所工程导向固体超滑研究获新进展近日中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心纳米润滑课题组在工程导向固体超滑新体系方面取得系列进展提出了催化超滑热-力场诱导超滑两种新模式受催化制备石墨烯碳纳米管的启发针对二维超滑材料难以工程应用超滑类富勒烯含氢碳膜结构依赖性强的问题科研人员提出了催化超滑概念设计出金催化非晶含氢碳薄膜原位生成石墨烯实现工程超滑的新方法该方法在宏观尺度上实现了超滑状态摩擦系数为00030009载荷310N而不含氢的碳薄膜即使使用金催化剂摩擦系数仍较高基于摩擦界面原位形成二维结构超滑的现象科研人员提出热-力场诱导非晶二硫化物MoS2WS2原位生成有序二维MoS2WS2结构与非晶碳网络形成异质非公度接触实现宏观超滑的新方法摩擦系数低为00030008载荷311N相关研究成果发表于中国科学化学CarbonMaterialsTodayNano期刊中国科学院兰州化学物理研究所0201苏州纳米所等制备出多功能钴镍负载石墨烯碳纳米管泡沫近日中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李清文团队采用定向冷冻干燥和水热工艺相结合的策略制备了具有定向孔结构的多功能钴镍负载石墨烯碳纳米管泡沫NiCoRSF其中定向孔结构的孔壁由RGO和SWNTs均匀混合形成的钢筋混凝土结构组成NiCo纳米颗粒均匀地负载在RSF骨架上得益于RGO和SWNTs形成的三维导电网络的介电损耗作用NiCo磁性纳米粒子的磁损耗作用和定向孔结构产生的电磁波在限域空间的多重反射吸收所制备的NiCoRSF在X波段的电磁屏蔽性能达105dBSSEt可达18711dBcm-2g-1同时NiCoRSF还表现出优异的隔热和阻燃性能呈现出多功能特性该研究为轻量化碳基电磁屏蔽材料的设计提供了有效指导相关研究成果发表于ChemicalEngineeringJournal期刊中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所0202自响应可变机电性能材料问世近日中国科学技术大学工程科学学院机器人与智能装备研究所张世武团队与国外专家团队组成的联合研究组成功开发了一种可以响应外界机械载荷和电信号变化从而自主调节机械刚度电导率和灵敏度的新型复合材料该联合研究组开发了一种由镍微米颗粒低熔点菲尔德合金和聚合物基体组成的复合导电弹性体这种材料的电导率可在包括压缩拉伸扭转弯曲在内的机械载荷下指数增强超过1000万倍当材料被加热至60以上时其中的菲尔德合金颗粒熔化熔化的菲尔德合金液滴不能像固体颗粒一样互相接触以形成导电路径而是在机械载荷下随聚合物基体变形这显著降低了材料的弹性模量导电性和应变灵敏度从而实现刚度和电阻的自触发协调增效调节这种可响应环境变化的智能材料充分展现了它为下一代软体机器人和电子设备带来革命性改变的潜力相关研究成果发表于ScienceAdvances期刊科技日报0202科学家研制出仿调幅分解结构合金国泰君安版权所有发送给明世伙伴基金管理珠海有限公司公共邮箱reportdibgroupcnp5近日中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心金海军团队将脱合金与电沉积相结合在完全互溶且热力学稳定不易分解的铜-金合金体系中构筑出类似于调幅分解产生的纳米结构形成了仿调幅分解结构合金或人工调幅合金该团队利用脱合金腐蚀将铜-金固溶体中铜或银-金固溶体中银选择性溶解促使未溶解金原子自组装形成纳米多孔金再用电化学沉积将铜回填入纳米孔形成全致密仿调幅分解结构铜金合金和多层膜等纳米材料在较高临界尺寸以下即发生软化不同仿请务必阅读正文之后的免责条款部分5of7新闻汇总调幅分解结构铜金合金的强度随尺寸减小而持续升高直至接近其理论强度随着特征尺寸细化至50纳米以下其塑性变形也从传统复合材料向单相材料变形方式转变在此临界尺寸以下新材料在具有纳米材料高强度的同时也具备了单相粗晶材料的变形行为特征展现出综合力学和物理性能优化的巨大空间相关研究成果发表于PNAS期刊科技日报02025新能源与环保领域51技术资讯大连化物所发展出抑制光催化分解水制氢逆反应新技术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太阳能研究部李灿院士李政李仁贵等在纳米颗粒光催化完全分解水制氢的逆反应研究方面取得新进展确认光催化完全分解水逆反应发生于低配位活性位点并利用原子层沉积技术精准定点修饰抑制逆反应从而显著提升了光催化完全分解水的性能本工作聚焦光催化完全分解水体系中助催化剂表面的氢氧逆反应问题以典型的可见光催化完全分解水的催化剂RhGaN-ZnO为研究对象通过原子层沉积ALD的方式将氧化铝Al2O3沉积到光催化剂反应中心可显著提升光催化全分解水的活性研究发现ALD沉积Al2O3可以使RhGaN-ZnO上的逆反应降低90进一步通过光谱表征结合理论模拟证明Al2O3主要沉积在Rh纳米颗粒表面的低配位点上揭示了Rh表面的低配位点是氢氧逆反应的主要反应位点该工作明确了光催化完全分解水中氢氧逆反应的活性位点和机制为解决这一挑战性问题提供了新的普适性策略相关研究成果发表于NatureCatalysis期刊中国科学院大连化学物理研究所0129双层电极高性能锂离子电池面世近日韩国机械与材料研究所与成均馆大学的联合研究小组开发出一种电池电极的设计和加工技术可显著提高用于智能手机笔记本电脑和电动汽车等电子设备的电池性能和稳定性研究团队开发了双层阳极阳极设计有凹槽允许在高容量材料之间放置改进的离子传导性和导电性的小材料利用这种新开发的电池阳极结构即使电极很厚也可实现均匀的反应稳定性同时保持整个电极的高能量密度这项成果是通过将新设计应用于传统锂离子电池材料和工艺来提高电池性能和寿命的有效方法这项新技术未来有望应用于高功率环境中需要高能量密度的电动汽车和柔性机器人以及商用智能手机和笔记本电脑等电子设备相关研究成果发表于AdvancedFunctionalMaterials期刊科技日报0130上海硅酸盐所氟化固态锂金属电池研究获进展近日中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟团队提出了对聚合物电解质和转换反应正极的双重氟化策略率先构建出大尺寸软包构型的固态锂-氟化铁电池获得了高达500-600mAhg的可逆容量正极能量密度可达1308Whkg该工作开发了溶胶-凝胶的氟化方案合成了介孔结构的AlF3精细纳米颗粒提出了强路易斯酸性的AlF3介孔骨架氟化交联PEO的策略制备得到了超薄25-45微米氟化增强的固态电解质膜具有波纹状的独特表面形貌基于上述策略科研人员研制出氟化增强型的全固态Li-FeF3电池受益于转换反应中高的赝电容贡献和锂扩散系数界面氟化改性的Li-FeF3电池展现出优异的倍率性能35Ag时容量260mAhg和超长的循环能力700mAg时循环至少900次其软包体系可在超薄电解质膜条件下可逆循环200次以上相关研究成果发表于NatureCommunications期刊中国科学院上海硅酸盐研究所0131二氧化碳电解技术助力碳中和近日中国科学院大连化学物理研究所包信和院士汪国雄高敦峰团队揭示了碱性膜电解器中二氧化碳一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制并组装出千瓦级电堆其电解性能达目前文献报道最高值研究团队通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳一氧化碳电解制备多碳产物随着进料气中一氧化碳压力的增加电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸且电流密度显著增加为进一步验证电解过程的可行性团队组装了4节100平方厘米的碱性膜电堆其电解功率最高达到285千瓦在总电流为150安培时乙烯的生成速率为4575毫升每分钟在总电流为250安培时乙酸的生成速率为297克每分钟该研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考而且为二氧化碳一氧化碳电解从实验室走向实际应用奠定了技术基础相关研究成果发表于NatureNanotechnology期刊中国科学报0131斯坦福大学揭示固态电池中锂枝晶的起源与调控近日斯坦福大学WilliamChueh团队报道了有关固态电池领域中对锂枝晶起源与调控的最新工作成果研究证明在陶瓷固态电解质中纳米裂纹是锂枝晶出现的主要原因并发现007的微弱应变足以控制并改变锂枝晶的传播方向研究团队使用了一种基于聚焦离子束扫描电子显微镜FIBSEM的微探针平台该平台具有同时进行压力控制和电化学测量的功能通过对实验数据的统计分析发现锂枝晶的产生概率与锂沉积直径符合最弱环节模型WeakestLinkModel这表明诱发锂枝晶的主要因素在于沉积区域内存在的材料缺陷增加探针与电解质的接触压力锂枝晶出现的概率显著提高这显示新的缺陷因更高的针尖压力而产生并且这种缺陷的本质是机械性的研究团队还设计了一种悬臂弯曲实验平台证明了仅007的微弱应变足以改变锂枝晶的传播方向对电解质施加外界力场被发现可以实现对锂枝晶的有效操控此项关于锂枝晶机理的基础研究对安全设计和生产固态电池提供了重要的理论指导相关研究成果发表于NatureEnergy期刊材料牛0131请务必阅读正文之后的免责条款部分6of7新闻汇总本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任国泰君安证券研究上海深圳北京深圳市福田区益田路6003号荣超商务中北京市西城区金融大街甲9号金融地址上海市静安区新闸路669号博华广场20层心B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分7of7
 
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