美国阿贡国家实验室开发纳米构筑学材料,利用太阳能高效制备过氧化氢
美国能源部阿贡国家实验室研究团队开发了一种将无机材料与生物组分结合的新型纳米构筑学材料,能够利用太阳能更高效地生产过氧化氢,为绿色化学合成和人工光合作用开辟新途径。
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美国能源部阿贡国家实验室研究团队开发了一种将无机材料与生物组分结合的新型纳米构筑学材料,能够利用太阳能更高效地生产过氧化氢,为绿色化学合成和人工光合作用开辟新途径。
芝加哥大学Talapin团队在Nature发表突破性成果,首次通过熔融无机盐溶液法实现金属氮化物纳米晶体的胶体合成,解决了该领域30年来的技术瓶颈,可制备均匀的GaN等纳米晶体用于柔性电子和显示器墨水。
发表在Nature Communications的一项研究引入了一种名为固有非局域超材料的新电磁材料类别。研究人员通过理论建模、数值模拟和室温红外光谱实验,证明了当结构尺寸与材料固有非局域响应长度可比时,可产生传统局域模型无法解释的新电磁模式,为深亚波长尺度下的光控制提供了新平台。
European Coatings 6月24日报道,Lei X.-Y.等在Progress in Organic Coatings发表研究,将姜黄素接枝二氧化硅纳米粒子引入PDMS基体,并通过RAFT聚合构建海洋防污涂层。体系在180天真实海域测试中保持稳定防污表现,行业意义在于用天然产物化学、低表面能硅氧烷和亲水屏障组合替代传统高毒防污路线。
布朗大学Lai-Sheng Wang团队经过20年探索,首次利用光电子能谱观测到80原子硼富勒烯(B80)——碳富勒烯C60的硼类似物。研究发表于Chemical Science,显示B80的电子结构和化学键合与C60高度相似。2007年理论计算曾预测B80无法稳定存在,实验结果推翻了这一判断。突破的关键在于优化团簇冷却条件(氦气+20%氩气),使原本模糊的光电子谱变得清晰可辨。
波兰波兹南医科大学Kujawska教授领衔的国际研究团队发现,石墨烯量子点(GQDs)可有效抑制α-突触核蛋白的纤维化聚集,并能直接触发已成熟纤维蛋白解聚。动物实验显示,经鼻给予GQDs可穿透小鼠血脑屏障,显著减少有毒蛋白聚集体,并激活细胞自噬途径保护多巴胺能神经元。研究发表于《Science and Technology of Advanced Materials》(DOI: 10.1080/14686996.2026.2662693),为纳米材料干预神经退行性疾病提供了新的实验依据。
大阪大学研究团队在Science Advances发表论文,通过在纤维素纳米纤维(CNF)表面引入离子液体阳离子,首次实现纳米粒子聚集体的热成型加工,且保持颗粒形态和晶体结构不变。该策略还成功应用于氧化石墨烯体系,为替代传统石油基和金属基热塑性材料开辟新路径。