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汪国秀院士领衔!北化工「国家杰青」陈仕谋Nature子刊 | 调控 Znu00B2u207A 溶剂化化学用于低温锌金属电池
【做计算 找华算】福利加码!新年预存增值高至30%!更有8500+返利直接送,一次预存,全年无忧!科研贺新春!华算科技DFT计算6折不打烊!涵盖催化、电池、半导体等领域,名额有限,即刻预约!水系锌离子
顶刊收割机
02-05
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香港中文大学卢怡君AM | 表面富集电荷网络的离子调控膜实现稳定的锌-锰液流电池!
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顶刊收割机
02-05
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一张图,发一篇Nature!
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顶刊收割机
02-05
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一文学会GSAS-II软件安装、XRD精修!
掌握核心工具,产出核心数据,才能当课题组核心大佬!uD83DuDE0F近10年,顶刊中的XRD精修数量就增加了400%!不学等着当课题组闲鱼吗...但是你:XRD数据在手,拟合图却没眼看uD83DuDE2D精修软件不会用,调参一卡就是一
顶刊收割机
02-05
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IF =38.5!上海交通大学,Nature Materials!
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顶刊收割机
02-05
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东北大学「国家级青年人才」骆文彬AEM | LiMnu2086超晶格共价框架助力钠电池层状氧化物的可逆阴离子氧化还原!
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顶刊收割机
02-05
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郑州大学「青年长江」陈卫华AFM | 溶剂竞争构建均匀固态电解质界面以实现稳定的无负极锌电池!
【做计算 找华算】福利加码!新年预存增值高至30%!更有8500+返利直接送,一次预存,全年无忧!科研贺新春!华算科技DFT计算6折不打烊!涵盖催化、电池、半导体等领域,名额有限,即刻预约!均匀性高的
顶刊收割机
02-05
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聂双喜教授最新Nature子刊:仿生氨气传感器
研究背景全球每年产生约1.83亿吨氨气,其中约80%向大气排放,其轨迹广泛涉及工业、农业和医疗等领域。氨气是一种具有强烈刺激性的无色气味,同时腐蚀性和毒性极强。长期暴露于浓度大于50 ppm的氨气中会
纳米人
02-04
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浙大薛晶晶团队,Nature Energy!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景钙钛矿/铜铟镓硒(CIGS)叠层太阳能电池因其高
纳米人
02-04
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清华大学,Nature!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景随着柔性电子技术和移动人工智能的快速发展,市场对
纳米人
02-04
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上海科技大学冯继成团队邀请综述:纳米尺度3D打印技术赋能未来纳米器件!
在纳米科技领域,以光刻为代表的“自上而下”(top-down)制造技术是当前半导体和纳米器件制造的基石,但其在材料普适性和三维复杂结构制造方面面临固有瓶颈。与之相对,“自下而上”(bottom-up)
纳米人
02-04
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中国石油大学(北京)周明月/蓝兴英JEC:反应器工程破解高能量密度氧化还原靶向液流电池高负载悖论
01引言氧化还原靶向液流电池(RTFBs)通过引入高容量固体储能材料,为突破传统液流电池的能量密度瓶颈提供了极具前景的方案。然而,该体系长期面临一个棘手的“高负载悖论”:固体材料负载量增加时,其利用率
JEnergyChem
02-04
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纯度高达99.3%!大连理工与中国石化实现高端化学品4M1P的高质量国产替代
SixMol 纳米金属粉末制造设备(电爆法):低成本简单制备10-100nm球形纳米金属粉末近日,大连理工大学化工学院梁长海教授领衔的科研团队与中国石化镇海炼化合作攻关,在百吨级丙烯二聚试验装置上首次
化学加
02-04
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中国科大Nat. Synth.:光催化合成公斤级氘代化学品
导读近日,中国科学技术大学苏州高等研究院/化学与材料科学学院/精准智能化学全国重点实验室的戴懿涛特任研究员课题组提出了重水中氮杂芳烃发生氢氘交换的纳米光催化合成路线。在室温常压、可见光照射和惰性气体条
化学加
02-04
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博士生敢不敢冒险深受导师影响
原文作者:Diana Kwon学生时代培养而来的冒险行为,会在博士生离开课题组后陪伴他们多年,即使他们已经改变了研究方向。如果导师喜欢从事高风险项目,他们的学生也更愿意冒险。来源:Getty一项针对数
化学加
02-04
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科学家该如何走进产业一线?
化学加网“3000名科学家与500家会员企业结对子交流活动”介绍一、活动背景在科技创新驱动产业升级的时代背景下,产学研深度融合已成为推动产业发展的重要引擎。为切实破解化学、化工、材料、医药等领域存在的
化学加
02-04
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【Chem. Sci.】郑州大学孙凯/陈晓岚/於兵课题组:非均相光催化吡啶C4远端氟磺胺化
导语在合成化学与药物研发中,吡啶环作为一类优势杂环骨架,广泛存在于药物分子、天然产物及功能材料中,具有重要的研究与应用价值。然而,其固有的缺电子特性使得在特定位置实现精准、高效的官能团化面临持续挑战,
ChemBeanGo
02-04
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重庆大学仿生界面能源团队: 多级光热-电耦合协同高通量海水淡化
导语为应对日益严峻的全球淡水资源短缺问题,开发绿色、低能耗的海水淡化技术成为当前重要研究方向。近日,重庆大学能源与动力工程学院李猛教授团队联合香港城市大学Prof. Goh教授团队、海南大学肖娟秀教授
ChemBeanGo
02-04
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重庆文理学院陈中祝/雷杰与西南大学周成合最新成果Org. Lett.:串联环化驱动的高选择性发散合成——抗肿瘤γ-内酰胺多环骨架的高效构建
导语含季碳手性中心的氮杂多环骨架是一类高生物活性优势结构单元,传统合成方法通常依赖商业化中间体的多步反应路线存在原子经济性差、原子效率低以及结构多样性不足等缺陷,通过精准控制反应的区域选择性和非对映选
ChemBeanGo
02-04
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【Angew. Chem.】生物催化实现间苯二酚衍生物的区域选择性C-甲酰化
芳香醛是有机合成中重要的中间体,其甲酰基可通过简单转化得到醇、羧酸、酯等多种官能团。传统化学合成方法(如Gattermann–Adams、Vilsmeier–Haack 反应等)虽已被广泛应用,但仍面
ChemBeanGo
02-04
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