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搜索结果: 1-15 共查到ACS Nano相关记录100条 . 查询时间(0.096 秒)
气凝胶的超低热导率使其具有优异的隔热保温性能,在建筑、工业、运输、石油化工等领域起到重要的节能减排作用,是一种助力实现“双碳”目标的明星材料。特别是近年来随着新能源电动汽车和航空航天的大力发展,基于气凝胶的“超级隔热保温”应用获得社会各界的广泛关注。与大众息息相关的日常保温应用,如气凝胶用于可穿戴个人热管理(超轻保温服、轻质耐高温防护服等),也获得学术和产业界的广泛兴趣和研究投入。然而,自1931...
高性能碳基电子器件与光电器件应用均要求使用性质均一的单手性半导体碳纳米管,实现不同手性单壁纳米管的高纯度分离一直是本领域的重点问题。近年来,基于有机聚合物体系分离的半导体碳纳米管材料在电子器件与集成电路方面取得了突飞猛进的发展,但是有机体系中具有手性选择特性的聚合物分散剂种类有限。另一方面,水相体系拥有双水相、凝胶色谱和梯度密度离心等多种分离技术,能够实现各种类型单手性碳纳米管的可控分离,但因为分...
气凝胶纤维不仅具备细长的纤维特征,还具备气凝胶材料的典型特性,如超低密度、超高孔隙率和高比表面积等,被视为下一代高性能保暖纤维材料的有力竞争者。然而,要克服纳米多孔气凝胶纤维因其高孔隙率而带来的脆弱力学特性,以便赋予其卓越的强度和高韧性,仍然是一个充满挑战性的难题。
随着电力驱动的新能源汽车的快速发展和普及,对动力储能电池技术提出了更高的要求,下一代锂离子电池技术需要满足高功率快充和宽温度应用需求。然而,传统碳酸酯类电解液由于凝固点较高以及界面脱溶剂化行为较慢的限制,导致锂离子电池在快速充放电和低温条件下的容量表现不佳。相比之下,醚类溶剂具有更低的凝固点和低的粘度,被认为具有改善锂离子电池低温性能的潜力。不过,传统的醚类溶剂(例如乙二醇二甲醚DME)与锂离子间...
近日,深圳大学医学部生物医学工程学院林静特聘教授团队在国际顶级学术期刊《ACS Nano》(影响因子17.1,中科院一区,TOP期刊)上发表了题为《Comprehensively Optimizing Fenton Reaction Factors for Anti-Tumor Chemodynamic Therapy by Charge-Reversal Theranostics》的研究论文。医...
近日,东华大学环境科学与工程学院刘艳彪教授课题组在流体电催化领域取得新进展,相关成果以“A General Strategy to Synthesize Fluidic Single Atom Electrodes for Selective Reactive Oxygen Species Production”为题发表在《ACS Nano》(美国化学会纳米)期刊上。
近日,深圳大学医学部生物医学工程学院黄鹏特聘教授团队在国际顶级学术期刊《ACS Nano》(影响因子18.027,中科院一区,TOP期刊)上发表了题为《Thermo-Responsive Ozone-Enriched Spray Gel for Post-Surgical Treatment of Hepatocellular Carcinoma》的研究论文。这篇论文的所有工作均在深圳大学完成,该...
2023年5月31日,中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心杜学敏研究员团队与加州大学河滨分校殷亚东教授团队合作,在国际著名期刊ACS Nano上发表了题为“Self-destructive structural color liquids for time-temperature indicating”的研究论文(自毁型结构色液体用于时间温度指示),报道了一种基于自毁型结构色液体...
有序Nafion阵列因其在降低催化剂载量,提高燃料电池性能方面的巨大潜力而引起了大家的广泛研究兴趣。目前,有序Nafion阵列的尺寸已经从最初的微米级减小到现在的亚微米级,纳米尺寸的有序Nafion阵列成为其发展的必然趋势。这主要是因为有序Nafion阵列尺寸的减小能够带来三个方面的提升:高的阵列密度提供更多的质子传递通道,高的比表面积提高催化剂的利用率,催化层与扩散层更多的接触位点减小界面传递阻...
特发性肺纤维化(IPF)是一种常见的慢性进行性肺间质疾病,致死率高,目前临床上缺乏有效的治疗手段。2023年4月3日研究表明,通过间充质干细胞(MSCs)的体内移植可以有效改善IPF的治疗效果。然而IPF肺部炎症、纤维化及高浓度活性氧(ROS)等恶劣的微环境造成移植MSCs存活率低、功能差,且MSCs治疗IPF的作用机理尚不清楚,这些都极大地限制了其临床应用。
树突状细胞(Dendritic cell, DC)作为抗原呈递细胞,识别肿瘤细胞表达的肿瘤抗原,以抗原肽-主要组织相容性复合物(pMHC)分子的形式处理和呈递肿瘤抗原,成熟的DC激活抗原特异性T细胞的不同亚群以杀死同源肿瘤细胞。基于此,重庆大学医学院王亚洲教授课题组将DC在体外进行加工活化,并应用于设计仿生纳米粒,构建了一种肿瘤抗原活化成熟的DC膜(aDCM)修饰的纳米药物递送系统。该递送体系能够...
人们对消费类电子产品、电动汽车和智能电网存储日益增长的依赖和需求刺激了对高能量密度可充电电池需求的增长。锂金属负极因较高的理论比容量被视为高能量密度电池的“圣杯”,具有高能量密度电池的潜力。然而,锂金属负极的大规模商业化仍然受到众多技术挑战的困扰,如:1)金属锂的高反应性,与电解液成分反复相互作用,形成不连续的固体电解质界面(SEI)层,消耗直至耗尽有限的电解液; 2)不均匀沉积导致锂枝晶生长并从...
可再生能源的有效捕获和连续循环利用是应对资源短缺和环境污染危机的有效途径之一,发展高效的能源捕获与回收材料对于人类的可持续发展至关重要。在过去的十年间,各种太阳能、风能、潮汐能等可再生能源的捕获材料或装置得到了广泛的关注,能量回收和循环系统的研究也取得了快速而显著的进步,但目前科学研究与实际应用之间的差距仍然是一个急需面对的挑战。一方面,污染物、酸碱腐蚀、冰覆、风吹等外界因素不仅会降低材料的能量回...
随着便携式电子产品与电动汽车等市场的迅猛发展,人们对可充电电池的能量密度、安全性能等指标提出了更高的要求。金属锂负极因其拥有极高理论比容量(3680mAh g-1)和较低的电极电势(-3.04V vs. 标准氢电极)吸引了广泛科研人员的注意。然而,金属锂负极在传统的碳酸酯电解液中存在着严重的枝晶与库伦效率低等问题,从而阻碍了锂金属电池的大规模应用。中科院苏州纳米所刘美男等在前期工作中基于Chaza...
铵根离子作为非金属离子,具有安全性高、摩尔质量低、水合离子半径小、离子电导率高、资源丰富等特点,在可穿戴水系超级电容器中表现出较大的优势。高能量密度柔性铵根离子非对称超级电容器的应用前景广阔,但由于缺乏高容量的赝电容负极相关研究,发展高能量密度的铵根离子非对称超级电容器仍具有挑战性。近日,中科院纳米所李清文和张其冲等提出将MoS2@TiN异质结阵列直接生长在碳纳米管纤维上(MoS2@TiN/CNT...

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