![湖南大学何清/冯欣欣团队Science Advances:塔笼(Pyrgos[n]cages)—抗击耐药细菌的新希望](http://www.cailiaoniu.com/wp-content/uploads/2024/07/1-26.png)
随着抗生素耐药性细菌的不断增多,全球健康面临前所未有的挑战。传统抗生素对抗耐药菌株的效力日益下降,预示着一场抗生素危机的来临。在此背景下,科研人员正加紧寻找新的...

一、【科学背景】 陶瓷在一系列应用中表现出极具吸引力的特性,包括高硬度、高强度、优异的耐腐蚀性和显著的耐高温性。这些特性使陶瓷在航空航天和汽车工程、能源储存、电...

一、 【科学背景】 高性能热电材料能够将热能转换为电能或者将电能转换为热能。这些材料通常具有高的热电转换效率、低的热导率和高的电导率,能够在热...

一、【科学背景】 在过去的几十年中,人们一直在努力实验性地探索Luttinger液体。在一维金属、半导体纳米线、拓扑边缘态和双晶界缺陷中观察到了弱相互作用的...

一、【科学背景】 分析材料的磁结构及其相关的自旋位形对于固态物理学、无机化学和自旋电子学以及材料科学工程等其他领域都至关重要。磁结构通常由中子散射来确定。然而,...

月球是否存在水,一直是月球科学研究与资源利用的核心议题,吸引了学术界长达数十年的关注。历史上,阿波罗任务采集的月壤中没有发现任何含水矿物,曾一度让科学界认为月球...

一、【科学背景】 近年来,电动汽车和储能设备的需求不断增长,推动了对高能量密度和低成本电池的需求。尽管自1991年首款商用锂离子电池推出以来,电池技术已有显著进...

一、【科学背景】 丙烯是重要的化工原料,广泛用于塑料、合成纤维和其他化学品的生产。传统的丙烯生产方法,存在资源消耗大和环境影响等问题。丙烷脱氢(PDH)作为生产...

张熙熙 一、 【科学背景】 多相电催化是发展可持续能源技术的核心。然而,更有效的电催化剂的合理设计取决于对潜在反应机制理解到目前为止,这些微观层面的机制几...

近日,衢州学院化学与材料工程学院的吕亮和贲海婕科研团队在Coordination Chemistry Reviews上发表题为“Ionic covalent o...

一、【科学背景】 质子交换膜燃料电池(PEMFCs)能够将氢(H2)中的化学能直接转化为电能,这是一种优异的零排放发电技术。但PEMFCs的运行需要昂贵的铂族金...

一、 【科学背景】 析氧反应(OER)在一系列清洁能源储存和转化过程(电解水金属空气电池)中起着关键作用。这种四电子氧化反应需要连续的中间价态变化步骤,这使...

在全球气候变化日益加剧的背景下,能源、环境和安全问题日益严峻,低碳、低能耗的被动辐射冷却技术是解决全球变暖的一种有前景的热管理策略,近年来受到广泛关注。传统的石...

一、【导读】 由于离域电子和金属阳离子之间存在由强大静电力形成的金属键,金属通常展现出足够的延展性和韧性。与此相反,半导体由于共价键或离子键的方向性,原子滑动时...

摘要: 高温稳定透明导电氧化物(TCOs)对太阳能电池、显示器、发光二极管和光探测器等光电器件至关重要,尤其对于需要高温制备、大电流操作或通过退火提升性能的器件...

将磁性颗粒组装成有序的超晶格是一种具有吸引力且成本效益高的方法,可以制造磁响应材料。将贵金属引入磁性铁基纳米粒子中,可以进一步调节材料性能。这种异质组装体表现出...

由先天性畸形、严重创伤、恶性肿瘤和感染引起的骨缺损是临床实践中的重要问题。目前临床骨移植物有三个关键性需求,1.可定制化强;2.血运重建好;3成骨性能优异。因此...

一、【科学背景】 半导体是现代社会的核心,因为它们允许操纵电荷,但在室温下控制半导体结构中的自旋仍然是难以捉摸的。然而,对自旋自由度的控制是许多商业产品的基础,...

第一作者:饶宇建 通讯作者:任元、陶立 通讯单位:东南大学 材料科学与工程学院 成果介绍 将介孔结构赋予过渡金属硫族化合物(TMDs)可大幅提高其孔隙率、有效比...

英文原题:Highly Efficient Multicolor-Emitting Tetraphenylethylene-Based Organic Salt...
