弗吉尼亚理工用环形分子链打造又强又韧的可降解食品包装材料
弗吉尼亚理工学院团队在《自然·通讯》发表研究,将聚合物链首尾连成环并控制环内序列形成梯度结构,所得环状聚合物阻氧性能与PLA相当,韧性与延展性显著更优,且强度与韧性同步提升,打破了传统强度-韧性取舍,为可降解食品包装提供新设计空间。
弗吉尼亚理工学院团队在《自然·通讯》发表研究,将聚合物链首尾连成环并控制环内序列形成梯度结构,所得环状聚合物阻氧性能与PLA相当,韧性与延展性显著更优,且强度与韧性同步提升,打破了传统强度-韧性取舍,为可降解食品包装提供新设计空间。
维也纳大学Jani Kotakoski团队在《自然·通讯》发表研究,证明六方氮化硼(白石墨烯)纳米孔形状由电子辐照环境决定:超高真空形成圆形孔,引入微量氧气则因氧介导化学刻蚀形成氮终止边缘的三角形孔。该技术面向过滤、DNA测序、催化与量子技术等应用。
总部位于阿联酋的Rana Holdings提出在印度中央邦开发2GW光伏组合并配套400MWh电池储能,属于总额3520亿卢比(约40亿美元)多领域投资计划的一部分,还将建设50MW可扩至200MW的AI数据中心。中央邦为印度第五大光伏省份,目标2030年清洁能源占比50%。
SEIA与伍德麦肯兹联合报告显示,2026年二季度美国新增光伏11.4GW、同比增45%,其中公用事业级9.6GW、同比增61%。抢装源于7月4日起分阶段取消的ITC/PTC税收抵免与安全港机制。报告预计约44GWdc的年增规模将延续至2031年,在运光伏已近300GW。
特殊化学品公司兰克斯在克雷费尔德-乌尔丁根基地启用新电池实验室,直接在电池单体中测试铁氧化物与磷酸铁原料性能。其援引的数据显示LFP电池已用于中国超四分之三电动车,欧洲份额预计2030年从约10%升至50%,公司意在把百年铁系化学品积累向电池价值链延伸。
arXiv新论文(2609.09293)用机器学习原子间势eSEN-omol对含显式溶剂、最大5.4万原子的完整酶实现量子精度模拟:复现分支酸变位酶能垒趋势、解析PETase解聚关键中间态、区分磷酸转移机制,较典型QM/MM提速约1000倍且无需逐体系调参。
arXiv新论文(2609.10438)指出,广泛用于钙钛矿电池离子密度定量的瞬态离子电流法(TIC/BACE)的测量上限实际由传输层电容决定,实验常报告高出数量级的离子密度源于此;作者提出修正与外推方法以获取吸收层真实离子参数。
GV领投的F轮由ARCH、软银愿景基金2等参投,资金用于ETX101(SCN1A+ Dravet综合征)关键及扩展研究、内部GMP产能扩建和ETX301的2027年IND申报。ETX101此前获FDA突破性疗法认定,I/II期中期数据显示癫痫发作频率降低78%。
RMIT与维多利亚州EPA在雨水采样中检出8种PFAS(ng/L级),PFOS与PFOA低于澳大利亚饮用水指导值;大气溯源显示陆源气团降雨浓度更高。按降雨量估算,雨水每年直接向菲利普港湾输入约10.6公斤PFAS,是水体污染的重要通道。
莱斯大学ACS Nano研究显示,突变KRAS使癌细胞释放的胞外囊泡带更强负电荷;微流控电泳器件按电荷分离后,胰腺癌样本中高负电荷囊泡显著富集,而整体平均电荷无区分度。胰腺癌五年生存率仅13%,该液体活检新维度或助早期发现。
曼彻斯特大学国家石墨烯研究所在Advanced Materials发文,天然蛭石层间仅数埃米高的通道对压力、电压和pH多stimuli响应地改变离子输运,与奥斯汀分校合作提出修正表面电荷调控模型解释该行为,为自适应纳米流体与能量转换器件提供新思路。
UTHealth Houston团队在Science Translational Medicine报道,利用骆驼抗体库加功能筛选获得特异性抑制MMP-9的单抗,在I型和II型糖尿病小鼠中促进神经纤维再生与伤口愈合;糖尿病患者背根神经节MMP-9表达升高,基因变异与神经病理性疼痛相关。
Ore Energy完成4300万美元A轮(累计6100万美元),将建首座工厂并计划2028年达GWh级产能。其铁-空气电池以生锈/除锈循环储能,只用铁、水、空气,设计放电时长24-100小时,水系电解液无热失控风险,但体积大、往返效率低于锂电。
NTPC于9月9日发布意向书征集,拟在自有厂站部署并网钠离子电池储能系统,100kWh或自定容量两档投标,10月15日截标。背景是印度LFP电池供应链高度依赖中国,NTPC同步试点液流、CO2电池等非锂路线以分散供应链风险。
英国一个委员会发布医疗人工智能监管建议报告,共44条,包括对新型AI模型实施分级授权、建立医疗机构报告工具实际表现(含故障与妨碍诊疗事件)的体系,试图在释放AI潜力与保障安全、公平之间取得平衡。
氢气因分子最小、可压缩性强而极难精确计量,成为氢能贸易的障碍。Cignus Instruments与SINTEF合作开发四通道分流式质量流量计,原理同科里奥利计但不受管径与压力限制,可按分子数精确计量氢气流量,为氢经济建立计量基础。