自组装空间系统的3D打印模块—结构、执行器、电子元件、传感器
据悉,加拿大卡尔顿大学机械与航空航天工程系的科研人员报道了用于自组装航天器及空间机器人的3D打印模块研究进展。相关论文以“3D printing modules for self-assembling space systems”为题发表在《Progress
据悉,加拿大卡尔顿大学机械与航空航天工程系的科研人员报道了用于自组装航天器及空间机器人的3D打印模块研究进展。相关论文以“3D printing modules for self-assembling space systems”为题发表在《Progress
结构色材料凭借其独特的光学特性,在柔性显示、智能传感和防伪标签等领域展现出巨大应用潜力。但传统呈色模式存在工艺复杂、成本高昂等问题,且难以实现颜色的快速调控与精准图案化,限制了其在高端防伪和动态标识场景中的应用。此外,大量结构色膜研究工作主要基于具有高折光指数
当“补气之长”黄芪遇见“通经活络”的牛膝,在纳米实验室里碰撞出了怎样的火花?国家纳米科学中心韩东研究员团队创造性地开发出一种负载具有载药能力的牛膝超自组装体的新型复合水凝胶。3天内将伤口收缩率提升至51.81%,14天实现功能性皮肤再生!这一“源于自然,优于自
自组装分子动力学模拟是一种利用分子动力学方法研究分子在无外力作用下通过非共价相互作用(如范德华力、氢键等)自发组织成有序结构的模拟技术。它广泛应用于研究纳米材料、生物分子、聚合物等体系的结构形成机制、稳定性及功能性能。该方法通过跟踪粒子的运动和相互作用,揭示从
为减少对石油资源的依赖并应对气候变化,科学界正在积极开发可持续、可再生的新材料。纤维素作为地球上最丰富的天然生物高分子(年产量约为1.5 万亿 吨),因其可降解性和 碳中和 生命周期,成为极具潜力的替代材料。纤维素来源于植物细胞壁,可构建从纳米纤维到宏观复合结
随着FDA新规的发布,推广使用“类器官”取代动物实验,类器官技术再次进入大家的视线。目前,类器官模型已经在疾病发生机制研究、药物敏感性筛选、个体化精准治疗等方面展现出巨大的发展潜力,成为生命科学与医学领域的重要科研工具。
在人工嗅觉(电子鼻)中,快速、高灵敏度地检测有害气体分子至关重要,这在环境监测和医疗保健等领域发挥着重要作用。然而,由于传感材料的结构和性能(如孔隙率、结晶度和载流子迁移率)的限制,在室温下构建具有快速响应的高灵敏度分子传感器仍然是一个重大挑战。
据碳基生命普遍法则,生命存在需满足四大核心条件;首先须存在液态溶剂介质(通常为水,介电常数ε=80.1),且有有机分子多样性(含C、H、O、N、S、P等元素)存在,再就是持续能量梯度(氧化还原电位差ΔE ≥ 0.2 V)存在;当然还需环境稳态窗口(温度T∈[2
近日,上海交通大学教授窦红静团队成功开发出具有自主知识产权的人工血小板技术,通过在微纳颗粒中引入适当的超分子相互作用,使其能够同时结合血细胞和血浆蛋白,实现了快速且动态的凝血效果,并能将人工血小板的凝血时间从分钟级缩短为秒级。
生命体与合成材料的界面融合正引领功能纳米复合材料的发展新趋势。借助细菌这一“活体纳米制造工厂”作为模板与反应平台,材料的原位构筑过程获得了前所未有的生物驱动特性。该策略在避免传统体外合成与转运步骤的同时,实现了绿色、高效与生物相容的理想合成环境。如何精准调控微
近日,上海交通大学教授窦红静团队成功开发出具有自主知识产权的人工血小板技术,通过在微纳颗粒中引入适当的超分子相互作用,使其能够同时结合血细胞和血浆蛋白,实现了快速且动态的凝血效果,并能将人工血小板的凝血时间从分钟级缩短为秒级。
近日,上海交通大学教授窦红静团队成功开发出具有自主知识产权的人工血小板技术,通过在微纳颗粒中引入适当的超分子相互作用,使其能够同时结合血细胞和血浆蛋白,实现了快速且动态的凝血效果,并能将人工血小板的凝血时间从分钟级缩短为秒级。
本文面向理论计算初学者,概述了氢键、π–π堆积、CH–π相互作用和范德华力的基本概念、特征及在材料自组装、晶体工程等领域的应用,通过典型案例和DFT计算,阐明了各相互作用在优化材料结构与性能中的作用。
自组装是构筑超分子结构的关键策略,因其在分子识别、催化、生物医药等领域的广泛应用而受到广泛关注。与传统通过共价键构建的材料相比,基于非共价相互作用的自组装结构具有可逆性强、响应性高、组装条件温和等优势,适合构建多功能、智能化材料。
自组装 chemistry naturechemistry 2025-05-20 00:00 5
近日,华东理工大学王义明研究员和团队在活细胞内构筑了纯人工超分子聚合物材料, 突破了合成材料与生命系统之间的界限,使得利用合成材料强化或重塑生命体的结构与功能成为可能。
近日,华东理工大学王义明研究员和团队在活细胞内构筑了纯人工超分子聚合物材料,突破了合成材料与生命系统之间的界限,使得利用合成材料强化或重塑生命体的结构与功能成为可能。
深共晶溶剂(DES)由至少一种氢键受体(HBA)和一种氢键供体(HBD)组成,这些化合物以特定摩尔比混合,主要通过氢键存在于共析混合物中。水也常被用作 DES 的组分之一,主要为了降低 DES 的密度和粘度。DES 因其优异的热稳定性、可调节的结构特征等以及简
自组装是化学系统中一种重要的过程,因其能够通过简单的分子构建复杂的动态行为而成为研究热点。然而,现有的自组装系统通常依赖于生物催化剂或外部能量输入,存在无法在封闭系统中实现自主周期性(解)组装的挑战。此外,合成化学物质的自组装动态通常受到向化学平衡松弛的限制,
由于锌丰富资源、低反应电势、高容量和安全性,水系锌电池为新一代储能体系提供了良好发展前景。研究者一直致力于开发高性能阴极材料,这被认为是提高电池性能指标的关键因素。得益于可持续性、结构和功能的多样性,芳香族有机物作为锌有机电池(ZOBs)的有前景的阴极脱颖而出