C-C构建!四川大学,Science子刊!
C(sp33)键的构建是有机合成中的一个重要课题,因其在药物合成、功能材料开发等领域的广泛应用而成为研究热点。然而,未活化烯烃的氢烷基化反应仍面临着很大的挑战,尤其是在底物缺乏导向基团或酸性C(sp3)─H键的情况下。传统的方法通常依赖于预先活化的底物或特定的
C(sp33)键的构建是有机合成中的一个重要课题,因其在药物合成、功能材料开发等领域的广泛应用而成为研究热点。然而,未活化烯烃的氢烷基化反应仍面临着很大的挑战,尤其是在底物缺乏导向基团或酸性C(sp3)─H键的情况下。传统的方法通常依赖于预先活化的底物或特定的
太阳热能储存(STES)是一种通过固液相变材料(PCMs)实现能量存储的关键技术,因其能够有效缓解可再生能源间歇性问题而成为研究热点。然而,当前的STES系统普遍面临充电速率缓慢、储能容量受限以及过热风险等挑战,严重制约了其在大规模应用中的效率和安全性。传统的
近期,四川大学物理学院李志强教授团队以及南方科技大学物理系Yue Zhao合作在Science Advances期刊上发表了题为「Gradient polaritonic surface with space-variant switchable light-
金催化剂作为一种重要的催化材料,因其在CO氧化、氢气生产等领域的应用而受到广泛关注。与传统的过渡金属催化剂相比,金催化剂具有高效、选择性强等优点,尤其在低温催化反应中表现出卓越的催化活性。然而,金催化剂的催化机理尚未完全明确,特别是在不同尺寸金纳米粒子上的催化
合金化是一种将元素混合的过程,因其广泛应用于航空航天、能源、建筑等领域而备受关注。与传统金属材料相比,合金材料具有更高的强度、耐腐蚀性和多样化的性能。然而,合金材料在长期使用过程中容易发生脱合金化,即某些元素选择性流失,导致材料结构退化。这一问题给合金设计和应
离子辐射探测在医学诊断、安防、环境监测和基础科学研究等领域具有广泛的应用。传统的辐射探测材料,如高纯度锗(Ge)和锌合金化的镉碲(CdTe),虽然在γ射线探测中表现出较好的性能,但它们通常需要在低温下工作,且材料制造成本较高,限制了其大规模应用。因此,寻求具有
合金化是一种将元素混合的过程,因其广泛应用于航空航天、能源、建筑等领域而备受关注。与传统金属材料相比,合金材料具有更高的强度、耐腐蚀性和多样化的性能。然而,合金材料在长期使用过程中容易发生脱合金化,即某些元素选择性流失,导致材料结构退化。这一问题给合金设计和应
研究背景二维材料因其独特的物理性质和潜在应用而成为研究热点,尤其是在光物质相互作用和纳米光学领域。近年来,极化子作为二维材料中的光物质激发态,因其强场局域化、长寿命和广泛可调性,成为研究的焦点。然而,传统人工纳米结构由于光学损失和光局域化不良,限制了其在极化子
颅咽管瘤是常见的鞍区肿瘤之一,根据其组织学特征可分为造釉细胞型和乳头型两种亚型。尽管颅咽管瘤通常为良性,但由于肿瘤的生长位置毗邻下丘脑和垂体等关键区域,往往引发复杂的临床症状,包括肥胖、糖尿病等代谢紊乱和尿崩症、慢性疲劳等内分泌失调。临床治疗也面临巨大的挑战:
氢气(H₂)作为一种清洁的能源载体,因其无碳排放的特性,成为了可再生能源转型中的重要组成部分。氢气的生产通常通过化石燃料重整及水煤气变换(WGS)反应生成,而随后的氢气纯化和CO₂分离过程是其中的重要环节。然而,现有的氢气分离技术仍面临着高能源消耗和高成本的问
校友 natureenergy science子刊 2024-12-19 17:49 2
长久以来,关于水中是否存在液-液临界点 (LLCP),始终没有得出一个具体的结果。而除此之外,研究人员对水,尤其是当它作为溶剂的理解,仍不完整。
NK 细胞是机体重要的固有免疫细胞,在抗病毒感染和抗肿瘤反应中发挥关键作用。因具有同种异体获取,不产生移植排斥的优势,CAR-NK 被认为是继 CAR-T 之后在安全性和通用性上更具潜力的新型细胞疗法。
止血材料作为急性创伤治疗和急救中的重要组成部分,因其能够迅速控制出血并减少患者痛苦,广泛应用于医疗、军事、灾难应急等领域。与传统的止血材料相比,现代止血材料不仅需要具备快速止血的功能,还应当减少二次伤口损伤和患者的不适感。然而,传统的止血材料,如医用纱布,尽管
Imidazo[1,2-a]pyridines 是一类重要的杂环化合物,因其在医药化学中广泛的生物活性(如抗癌、抗病毒、抗结核、抗糖尿病、抗菌、抗惊厥等)而成为研究热点。尤其是多种含有 imidazo[1,2-a]pyridine 结构的药物,如 zolpid
太阳热能储存(STES)是一种通过固液相变材料(PCMs)实现能量存储的关键技术,因其能够有效缓解可再生能源间歇性问题而成为研究热点。然而,当前的STES系统普遍面临充电速率缓慢、储能容量受限以及过热风险等挑战,严重制约了其在大规模应用中的效率和安全性。传统的
单/单价阳离子分离是生物系统维持生理功能以及材料与能源领域中的关键过程,例如在信号转导、细胞稳态维持、盐湖和海水中有价值阳离子的提取以及渗透力发电等方面具有重要作用。生物离子通道因其超高的单价阳离子选择性和离子门控能力成为研究的热点。例如,K+通道具有超过10
机械超材料是一类具有人工设计结构的材料,因其能够展现出普通材料所不具备的奇特性质,如负泊松比、负刚度和弹性波带隙等,广泛应用于能量吸收、软体机器人、柔性电子学和压电传感器等领域。与传统材料相比,超材料的独特之处在于其通过精确设计的人工原子或构建块实现功能性,通
尿路感染是全球范围内非常常见的一种疾病。据世界卫生组织(WHO)估计,全球每年有数亿人受到尿路感染的影响,大约60%的女性在其一生中至少会经历一次尿路感染。
有机-无机杂化分子铁电材料是一类新兴的材料,因其在能量采集、自供电机械传感、信息安全等领域的广泛应用而备受关注。这些材料将有机阳离子的优点与无机阴离子框架的优势特性结合,在分子层面实现多功能性。与传统的压电陶瓷材料(如钛酸铅(PZT)和钛酸钡(BTO))相比,
分子结是指大分子链在空间中的缠绕结构,这种拓扑结构在生物分子(如蛋白质、核酸)中发挥着重要的生化功能。结能够提供拓扑保护,防止大分子遭受酶降解,或赋予其高选择性结合离子以及显著的催化活性,因此被广泛应用于生物工程、药物设计等领域。与传统的线性大分子材料相比,结