通过二氧化碳(CO2)加氢生产烯烃是长期以来的研究目标。由于高温下异裂氢(H2)解离这一关键步骤的存在,通常产物为多碳混合物,导致选择性控制异常复杂。 MORE
2025-09-09 张明
Nature:人类大脑衰老的基因密码——科学家成功绘制出从婴儿到百岁老人的单细胞图谱 MORE
2025-09-08 展源
在纳米科学的世界里,粒子的“形状”往往决定了它们的“性格”。金属纳米颗粒因其独特的电子、光学和催化性能,被广泛应用于能源、传感、光电等前沿领域。然而,要想真正操控这些微小颗粒的生长过程,却是一道长期困扰科学界的难题。特别是多孪晶金属纳米颗粒的生成路径错综复杂,传统实验手段难以捕捉其从“核”到“种子”的关键转变。如何在原子尺度上精准解读结构演化,一直是材料科学家的梦想。 MORE
2025-09-02 张明
Cell Metab | 同济大学梅馨予等首次发现了一种新型抗炎代谢物—同型半胱氨酸衣康酸! MORE
2025-09-01 展源
识别出270种关键ARG亚型,157 种重要ARG在人类与哺乳动物微生物组间高度同源,部分ARG(如 tet(X)、cfr(C) 和 qnrS1)在哺乳动物微生物组中高频出现。这揭示了耐药基因在微生物组中的分布特征,并丰富了对微生物功能多样性的理解。 MORE
2025-08-29 展源
钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)作为一种有前景的解决方案,通过有效利用更广泛的太阳光谱,突破了单结太阳能电池的效率限制。这种电池配置大大提高了光伏(PV)系统的能量输出,大幅提高了能量转换效率。在这些串联架构中,带隙(Eg)处于约1.68至1.80eV的宽带隙(WBG)钙钛矿材料,通常用作顶部吸收层,因为它们能够有效地捕获高能光子。然而,大多数WBG钙钛矿太阳能电池(PSCs)面临的一个关键瓶颈在于大量的开路电压(VOC)不足,这严重阻碍了TSCs达到其理论效率极限。 MORE
2025-08-28 张明
Nature Medicine:世界首例!我国学者成功将基因编辑猪肺移植到人体内 MORE
2025-08-27 展源
金刚石薄膜因其极高的硬度、耐磨性、化学稳定性和热导率,被广泛视为理想的表面保护材料。但如何在非碳化物基底上沉积高质量金刚石薄膜,一直是材料领域的技术瓶颈。尤其在氧化锆陶瓷上,由于其热膨胀系数与金刚石相差悬殊,直接沉积时薄膜容易在冷却过程中因热应力而剥落,限制了其应用。 MORE
2025-08-26 张明
过敏反应中的瘙痒、红肿和肿胀是由肥大细胞引起的——这些免疫系统的警觉第一响应者会因感知到威胁而释放充满组胺的颗粒。如今,圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现,这些给数百万过敏患者带来痛苦的细胞,竟能帮助保护大脑免受细菌和病毒感染。 MORE
2025-08-25 展源
猪成纤维细胞3D培养和无激素诱导分化成脂的关键技术研发与应用取得突破 Carbohydrate Polymers MORE
2025-08-22 展源
一口饮料,一嘴塑料!最新研究发现这些市售饮料100%含微塑料,成人日均摄入上百颗 MORE
2025-08-20 展源
2025-12-22
2025-12-18
2025-12-16
2025-12-16
2026-01-14
2025-12-23
2026年1月末,距离从霍尼韦尔正式分拆独立,并在纳斯达克挂牌上市将满百日时,全新的特种材料公司 Solstice Advanced Materials在上海举办了其独立运营后的首次中国媒体见面会。
作者:张明