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搜索结果: 1-9 共查到可控构筑相关记录9条 . 查询时间(0.097 秒)
二维过渡金属硫属化合物的孪晶界是嵌入孪晶之间的一维缺陷结构,具有独特的电学特性和优异的电催化活性,备受重视。通常,孪晶的生长和孪晶界的形成依赖于基底的外延取向作用,且对孪晶界密度的调控存在较大困难,限制了其在电学和电催化领域的大规模应用。中国科学院大学特别研究助理朱俊桐、南京航空航天大学教授张助华、新加坡南洋理工大学教授刘政教和中国科学院大学物理科学学院特聘教授周武,利用金属源在不同表面扩散率的差...
近日,我校材料科学与工程学院吴玉程教授课题组通过冷冻-超声液相剥离工艺,成功构筑了二维材料的量子点/纳米片同质结并用作高效析氢电催化剂。相关研究成果以“Self-assembly of 0D/2Dhomostructure for enhanced hydrogen evolution”为题,发表在爱思唯尔材料学旗舰期刊《今日材料》上(Materials Today,最新影响因子24.372),并...
随着老龄化人口的急剧增加,疾病精准诊断与个性化治疗在全球范围内引起了广泛关注。结构和性能可被精确调谐的微纳功能材料因其在疾病诊疗方面的广阔应用前景成为了近年来研究的焦点。然而,传统材料制备方法如模板法、乳液聚合法、分散聚合法、喷雾干燥法等很难高通量构筑获得结构和性能可被精确调谐的微纳功能材料。
基于以上背景,我校化学科学与工程学院路庆华教授、陆学民研究员团队,利用嵌段共聚物热退火过程发生微相分离的特征,提出“手性小分子诱导聚物手性组装策略”,不仅实现了分子尺度的手性转移,而且在纳米尺度上形成手性螺旋结构,通过精细调控嵌段共聚物的分子量以及小分子诱导剂结构可实现了嵌段共聚物薄膜中螺旋尺寸、旋转方向、螺距尺寸和螺旋股数(单股、双股和多股)的精准调控。这种手性薄膜不仅表现出清晰的手性光学特性,...
近年来,一些科学家利用非共价交联手段,进行DNA支架—蛋白质复合纳米结构的组装研究。但是,这些研究往往局限于特殊蛋白个体在DNA支架上的结合排布,并且不涉及后续组装调控。构建更加高级而有序的DNA—蛋白质复合结构,并实现蛋白分子化学计量学和原位组装调控,是发展基于核酸和蛋白质的杂化生物纳米材料所面临的一个重要挑战。
激光是20世纪最伟大的发明之一,已经在人们日常生活的各个领域得到广泛应用。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中科院光化学重点实验室研究员赵永生课题组科研人员多年来一直致力于有机微纳激光材料与器件方面的研究,在有机微纳谐振腔结构的可控组装(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133...
激光是20世纪最伟大的发明之一,已经在人们日常生活的各个领域得到广泛应用。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中国科学院光化学重点实验室的科研人员多年来一直致力于有机微纳激光材料与器件方面的研究,在有机微纳谐振腔结构的可控组装(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7276...
高分子水凝胶是一种具有三维交联网状结构的高分子材料,在组织工程、伤口敷料、疾病诊断与治疗等生物医学工程领域具有重要的应用价值。但是,传统水凝胶的性能难调控、力学强度弱、生物相容性差、生物不可降解,限制了其临床实际应用。
在国家自然科学基金委、科技部和中科院的大力支持下,化学所有机固体院重点实验室的研究人员在可控构筑有机/无机半导体异质结纳米线的研究方面又取得了新的进展,相关的研究结果已经发表在J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9198-9199。 有机固体院重点实验室的科研人员在光控有机/无机P-N结纳米线的构筑研究方面取得了新进展,实现了有机/无机半导体P-N结纳米线的可控...

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