芝加哥大学联手阿贡实验室突破“不可能”合成:金属氮化物纳米晶体制备新方法登上《自然》
芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
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芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
芝加哥大学化学教授Benoît Roux在ACS Fall 2026会议报告,利用突变钾通道结合冷冻电镜技术,成功解析电压门控钾离子通道在开放与关闭状态之间的过渡态结构。研究发现电压感应结构域激活与通道门开启是两个可分离的事件,新结构显示出一个此前从未被表征的过渡态,论文已发表于bioRxiv。
芝加哥大学Mark Levin课题组开发出新型骨架编辑技术,通过氧-碳原子互换将易合成的异噁唑转化为难合成的吡咯化合物。目标吡咯衍生物市价超2300美元/克,而起始异噁唑原料仅需11美元/克,三步一锅法即可完成转化。成果已发表于Nature,并在ACS 2026秋季会议上报告。
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。