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  1. 2024年5月4日 · 近日, JCR Q1分区,中国科学院文献情报中心分区2区TOP期刊Computers in Biology and Medicine,被WoS数据库设置为 “On Hold” 状态了!. 这再次刷新了我的认知,以往觉得影响因子低的或者新收录的期刊可能会因为各种原因而发生这种事情。. 查找了一些“On Hold ...

  2. 2024年3月29日 · 研究人员用单颗粒冷冻电镜技术解析了衣藻纤毛丝(mastigoneme)的结构,并在其轴心发现了一个新的蛋白。 结构显示纤毛丝的两个组分蛋白都有一段富含poly (hydroxyproline) 的区域,此区域包裹了一层“糖衣”。 高分辨电镜结构可以鉴定糖衣的组分和与蛋白的连接方式。 另外,结构还阐明了纤毛丝和底部PKD通道耦连的分子机制。 这项工作是张锐和Alan Brown团队的第四次合作 (doublet: Cell 2019 【ref1】, radial spoke: NSMB 2021 【ref2】, central apparatus: NSMB 2022 【ref3】, mastigoneme: Cell 2024 【ref4】)。

  3. 2024年4月2日 · 内容简介. 北化工于中振等在本综述中全面概述了高度取向的石墨烯气凝胶及其复合材料的最新进展。 重点介绍了定向石墨烯气凝胶的制备方法以及取向的定性和定量优化。 石墨烯骨架的定向排列赋予了气凝胶及其复合材料各向异性的性质,沿着取向方向的电学、机械和热学性能明显提升,其垂直方向性能降低。 本综述展示了定向石墨烯气凝胶及其复合材料的显著性能和应用,如其适用于电子学、环境应用、热管理和能量存储等领域。 基于此,综述首次建立了高度取向石墨烯气凝胶及其复合材料的“制备—结构—性能—应用”的综合关系。 图文导读. I 取向石墨烯气凝胶的制备. 1.1 定向冷冻铸造. 定向冷冻铸造、自组装、剪切诱导取向是制备取向石墨烯气凝胶的三种典型方法 (图1)。

  4. 2023年8月23日 · 内容简介. 钙钛矿材料由于其多样化的晶体结构、简单的形貌调控和优异的光电性能,在多功能光电探测器领域取得了显著的进展。 郑州大学赵英杰&谷振坤&化学所宋延林等系统地综述了钙钛矿多功能光电探测器的最新研究进展。 首先,简要介绍了钙钛矿材料的基本性质和分子尺度的晶体结构设计,然后针对钙钛矿形貌分析了不同加工工艺在微/纳米尺度上的优缺点。 在此基础上,介绍了光电探测器的三种器件类型和机理以及重要性能指标。 此外,还系统地总结了多功能钙钛矿光电探测器的发展现状,重点介绍了偏振光探测、光谱探测、角度传感探测和自供能探测。 最后,提出了多功能光电探测器现存的挑战和机遇。 图文导读. I基本性质.

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  5. 2022年2月10日 · 我们来看看科学家们是怎么进行估算的。 核心思想非常简单,就是质量平衡。 体系最终的质量等于初始质量加额外的质量。 体系中微量元素的质量也必须等于其初始质量加额外的质量。 M最终 = M初始 + M增加 (1) (M最终) × (δ13C最终) = (M初始) × (δ13C初始) + (M增加) × (δ13C增加) (2) 我们还可以定义δ13C异常的变化量为. CIE = δ13C最终 -δ13C初始 (3)

  6. 2023年9月21日 · 本文旨在回顾开发锂电池(包括 锂离子电池LIB和锂金属电池LMB)WSE的设计策略和最新进展。 总结了WSE在提高电化学性能方面的四大作用,讨论开发WSE的设计原理(包括盐、溶剂和添加剂工程),提供了全面的总结和展望。 作者首先总结了WSE电解液的四大作用,即降低Li+去溶剂化能垒,构建富无机SEI/CEI,降低溶剂化的溶剂分子的极化,以及调控锂均匀沉积(图2)。 图2. WSE电解液作用机理。 (a)降低去溶剂化和SEI扩散能垒,图片版权@ACS; (b)优化SEI和CEI性质,图片版权@张标教授团队;(c)降低溶剂化的溶剂分子极化,图片版权@原作者;(d)调控锂均匀沉积,图片版权@ACS。

  7. 2023年9月14日 · 精准合理地设计光催化剂的表面结构,可调控光催化过程中的电荷分离及表面反应动力学等关键因素,进而可构建高性能光催化剂。 溶液等离子体技术 (SP) 具有多种物理场 (电场/光场/热场/磁场/冲击波等) 和丰富的化学活性物种 (eaq−/·H/·OH/·O 等),二者可协同作用于光催化材料表面。 此外高内压和稠密的液相环境会削弱等离子体相的动能,使其在不改变材料内部性质的同时,温和改性材料表面结构。 目前 SP 已用于光催化材料的表面缺陷构建、表面无序化、元素掺杂、单原子金属制备和负载等,其未来有望实现多体系先进材料的改性制备和工业化的批量生产。 研究与讨论. 1. SP 的简要介绍.

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