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tyc41183太阳成集团
  • 06-11

    2025

    张红雨教授:通过光诱导剥离方法制备弹性环状有机微
    现代材料科学中,对材料形貌和功能的精确控制是发展智能材料和先进器件的关键挑战。这种调控能力不仅能拓展材料的多样性和适应性,更能解决从生物医学器件到柔性电子学及传感器等领域的应用难题。在众多结构类型中,环形结构因其高度对称性、机械稳定性和形状适应性而备受关注。微观尺度上,典型的微环谐振器利用光的环形传播路径实现了光子集成电路中的高效滤波和信号处理。然而,传统结晶方法难以可控地制备环形有机晶体,这...
  • 06-11

    2025

    晁单明教授:空间耦合有机混合导体中的电子-离子传输构筑高效Zn-V电池的正极
    水性锌离子电池由于其成本和安全优势,在规模化储能系统中展现了巨大的潜力。钒氧化物作为典型的正极材料,虽然理论容量高、晶体结构多样,但其活性位点有限、电子/离子传输性能差,限制了实际的储能容量。当前主要的改进方法有:引入导电涂层、构筑缺陷和客体离子预嵌入等。尽管这些方法能够提高电荷传输性能,但在传统电极中仍然存在浓差极化以及固态扩散阻力等问题,造成反应动力学缓慢,在厚电极中更为严重。此外,由于质子...
  • 06-11

    2025

    王明教授:基于内外位阻协同的钯基超分子笼合成的路径工程
    路径工程的核心在于对反应途径的设计与调控,旨在引导特定结构的合成。此方法被广泛用于化学合成、材料科学乃至生物系统之中,用以优化并指导复杂过程的进行。在超分子化学领域,路径工程不仅为构建超分子结构开辟了新的有效途径,而且当既定合成路径遭遇阻碍时,它还能提供备选方案,确保目标产物的顺利合成。尽管其意义非凡,但关于超分子组装中路径工程的报道却仍显稀缺。这主要归因于实现超分子路径工程的两大条件:一是组...
  • 06-11

    2025

    于吉红教授:分子筛中“NMR不可观测”铝上水诱导形成的协同活性位研究
    沸石分子筛因其规则的孔道结构、可调变的酸性(酸量、酸强度、酸种类、酸分布等),而被广泛应用于石油化工与精细化工领域。水在分子筛的催化反应过程中扮演了多重角色,既是溶剂、反应物、产物,也可作为反应促进剂,同时还能通过改变分子筛酸性位点的电子环境与配位状态来影响其催化性能。作为主要的Lewis酸物种,分子筛中普遍存在的“NMR不可观测”铝物种(包括三配位骨架以及非骨架铝),其与水的作用机制尚未明确,导致其...
  • 06-11

    2025

    徐吉静教授:在固态锌电池用弹性体固态电解质方面取得新进展
    水系锌离子电池凭借高安全性、低成本及环境友好性等优势成为“后锂电时代”储能技术的有力竞争者。然而,锌离子电池的商业化应用面临诸多挑战,包括严重的析氢副反应、锌枝晶生长、电极溶解等问题。使用固态电解质替代传统液态电解液,构筑固态锌电池,是解决上述难题的有效途径。现有的水凝胶电解质虽具有良好的机械性能和离子导电性,但存在高温水蒸发、低温结晶等问题;离子凝胶电解质则面临离子导电性与机械性能难以平衡的...
  • 06-11

    2025

    杨兵教授、刘海超副教授:基于n/π解耦构筑高效率的纯有机近红外室温磷光材料
    纯有机室温磷光(RTP)材料在有机发光二极管(OLEDs)、信息安全、生物成像、氧气传感等领域具有广泛的应用价值。近年来,从抑制非辐射衰减和促进自旋轨道耦合(SOC)增强两方面入手,科研人员已经提出了多种策略以制备高效率的纯有机RTP材料。但是大多数纯有机RTP材料的光色主要集中在黄绿光区域,限制了它们在红光/近红外(NIR)发光领域的应用前景。实际上,制备高效率的纯有机NIR RTP材料主要面临以下三个难题:(1)能实现...
  • 05-21

    2025

    陈学思研究员、孙静教授:聚类肽辅助因子动态调控熊果酸 共组装构建原位形貌转换的抗肿瘤螺旋纳米纤维
    癌症作为全球第二大死因,其治疗长期面临毒性大、靶向性差等关键科学难题。五环三萜类化合物熊果酸(Ursolic Acid, UA)作为植物源性天然产物,能够特异性调控多条肿瘤相关信号通路,实现多重抗肿瘤效应,但其水溶性差、生物利用度低等缺陷严重制约临床应用。图1.酸响应性纳米纤维的制备及抗肿瘤机理。天然分子伴侣通过精确调控蛋白质折叠与组装维持细胞稳态,这一特性为克服UA递送难题提供了新思路。受分子伴侣蛋白动态调控机...
  • 05-21

    2025

    李文教授:在全水下蛋白质仿生胶粘剂的粘接性能方面取得重要突破
    近日,tyc41183太阳成集团李文教授课题组,在全水下蛋白质仿生胶粘剂的粘接性能方面取得重要突破。蛋白质生物胶粘剂具有良好的生物相容性和可降解性,在组织密封与修复、骨植入物固定、医疗器械的表面耐久涂层等方面具有重要应用潜力。然而,这类材料弱的粘接强度严重制约了其临床推广。针对这一难题,该团队采用了一种物理浓缩增强化学交联的协同策略,实现了界面黏附与本体固化的按序优化,成功研发了一类基于天然玉米蛋白的超...
  • 05-21

    2025

    徐斌教授:在金纳米粒子的稳定性及可控修饰方面取得新进展
    近日,tyc41183太阳成集团徐斌教授课题组与北京化工大学卢云峰教授、吉林大学孙天盟教授开展合作,创新性地采用原位自由基聚合法,在金纳米粒子(Au NPs)表面构建了交联聚丙烯酰胺壳层。通过在单个Au NPs周围聚合单体和交联剂,为每个Au NPs构建三维聚合物网络壳层。该策略为开发具有超强稳定性和可控表面性质的Au NPs提供了新方法,解决了纳米医学领域的两大关键难题:稳定性和功能可调性,有望推动其在生物医学领域的广泛应用...
  • 05-12

    2025

    于吉红教授、闫文付教授:基于电荷密度匹配策略突破高硅Y分子筛直接合成瓶颈
    Y型分子筛(FAU拓扑结构)作为流化催化裂化及加氢裂化等工业催化过程的核心催化材料,其性能直接受骨架硅铝比(SiO2/Al2O3)调控。传统工业合成采用无机阳离子(如Na+)导向的水热法,因阳离子高电荷密度导致骨架硅铝比受限(SiO2/Al2O3=3-6),所得产物水热稳定性不足,需经复杂后处理方可应用。目前硅铝比提升策略主要包括后处理法与直接合成法:前者通过酸/碱处理、氟硅酸铵脱铝补硅或蒸汽高温处理实现硅铝比调整,虽在工业...
  • 05-12

    2025

    杨英威教授、张志权教授:在柱芳烃基共价有机微球用于可控 高效光催化方面取得新进展
    近日,tyc41183太阳成集团杨英威教授课题组联合张志权教授团队,在利用柱芳烃基共价有机微球进行可控高效光催化氧化方面取得重要进展。该团队巧妙地利用柱芳烃的空腔特性,提出了一种刺激响应的智能光催化剂合成策略(NP5-TF-HPM和NP5-TF-HPM-H,图1),实现了活性氧的按需扩增,从而能够精准高效地光氧化降解有毒硫化物。该项研究将分子层面的响应性转化为宏观系统应用,为复杂的光催化领域带来了进展,并有望推动超分子材料和智...
  • 05-12

    2025

    刘靖尧教授:在CO2脉冲串联电催化策略研究中取得重要进展
    近日,tyc41183太阳成集团刘靖尧教授团队在电催化CO2还原制备多碳产物的新策略研究方面取得重要进展。受自然界中多酶串联催化机制的启发,研究团队创新设计了双位点单原子纳米酶,并借助巨正则系综下的恒电势密度泛函理论(GCE-DFT)系统揭示了串联位点间的空间分离反应路径,有效提升了乙醇产物的选择性。在此基础上,团队进一步引入脉冲电催化策略,通过对关键反应步骤的时间维度进行精细调控,实现了乙醇生成路径在热力学和动...
  • 05-12

    2025

    李云峰教授:自液化水凝胶粘合剂用于可编程生物电子界面
    近日,tyc41183太阳成集团李云峰教授课题组与哈尔滨工业大学齐殿鹏教授合作,在自液化水凝胶粘合剂可编程生物电子界面方面取得了重要进展。水凝胶粘合剂兼具水凝胶和粘合剂的特性,能够牢固地与聚合物、金属、生物组织等多种材料粘合,其广泛应用于伤口敷料、组织修复、药物递送和生物电子等方面。然而,传统的水凝胶粘合剂难以实现在粗糙、多毛发组织表面的有效粘合,因而难以获得高质量的信号,甚至无法采集到信号,此外,水凝...
  • 05-12

    2025

    庞金辉教授:在聚醚醚酮有机溶剂纳滤膜制备方向取得新进展
    tyc41183太阳成集团在制备具有超稳定性的聚醚醚酮-氧化石墨烯复合有机溶剂纳滤(OSN)膜的研究方面取得新进展。为了改善传统高分子纳滤膜分离精度不足、耐溶剂性和耐酸碱性差的问题,采用了耐溶剂结晶型聚醚醚酮分离膜为基膜、氧化石墨烯为分离层,借助新型磺化聚芳醚酮在酸性条件下无定形态与结晶态的可逆转变特性,实现了聚醚醚酮基底和二维氧化石墨烯分离层间的界面锚定。研究成果以“Fabrication of Robust GO Composite Memb...
  • 05-12

    2025

    杨柏教授、李云峰教授:可循环利用光活化室温磷光碳化 聚合物点超分子塑料
    近日,tyc41183太阳成集团超分子结构与材料全国重点实验室李云峰教授课题组与杨柏教授课题组合作开发了一种可循环利用光活化室温磷光碳化聚合物点超分子塑料。超分子塑料(SPs)的创新研发是解决石油基塑料造成的环境污染问题的关键突破口之一。由于较弱的非共价键作用,传统SPs普遍存在机械强度低的问题,且功能单一难以满足实际应用的需求。以功能纳米粒子(NPs)为基元,通过非共价相互作用制备宏观材料为开发高性能的SPs提供...