中科院化学所_李光瑞中国科学院大学
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「x-mol微资讯」【中科院化学所苏萌、宋延林ACS Nano | 纳米技术助力类器官打印】网页链接 近期,中国科学院化学研究所苏萌研究员、宋延林研究员团队在国际期刊ACS Nano 上发表了题为 “Nanocomposite hydrogels and micro/nano-structures for printing organoids” 的前沿性综述,总结了纳米材料和微纳米结构对类器官打印构建过程中的调控作用。[冲顶技术团队内容审核编辑:徐小强]
「x-mol微资讯」【中科院化学所贾迪课题组Nat. Commun.:利用光散射量化复杂凝胶体系中动态弱键的强度及物理交联点密度】网页链接 近日,在国家科技部、自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室贾迪课题组利用动态光散射技术揭示了复杂凝胶体系中物理弱键动态缔合-解离的多层级微观动力学普适性定律,并且发展了量化动态物理弱键的强度和凝胶中物理交联点密度的新型表征方法[冲顶技术团队内容审核编辑:何功利]
聚合物半导体纳米掺杂新突破! 🎉 最新研究成果: 在Nature Nanotechnology期刊上,中科院化学所的研究团队报告了一种在聚合物半导体中实现纳米级掺杂的通用方法。这种方法通过电化学离子植入技术,突破了传统掺杂方法的尺寸限制,为柔性电子产品的制造提供了新的可能性。 🔍 掺杂分辨率的奥秘: 研究发现,掺杂分辨率与电解质的玻璃化转变温度(Tg)密切相关。通过调节电解质的Tg,可以实现对掺杂分辨率的精确控制,这在创建高度集成的柔性电子产品中至关重要。 🌐 离子传输的奥秘: 研究揭示了两种不同的离子传输模型,分别对应电解质的橡胶态和玻璃态。在橡胶态下,离子动力学的解耦和耦合分别随着绝缘体基体的分段弛豫而发生,这为理解离子传输机制提供了新的视角。 💡 未来的发展方向: 虽然目前的电化学离子植入技术还不足以满足高导电应用的需求,但通过精确调节掺杂离子的物理化学性质,有望在未来实现更高效的掺杂。[冲顶技术团队内容审核编辑:王鹏]
实验室定时炸弹💥三要素安全防范! 😨2021年3月31日,令人痛心的消息传来,中国科学院化学研究所发生了一起实验室安全事故,一名研究生不幸身亡。💔据初步了解,事故原因疑似是反应釜在高温高压下发生爆炸。💥 🔍4月1日,中科院化学所工作人员表示,具体情况尚不清楚,这确实是一个令人悲痛的事件。😢对于这次实验事故的真相,我们期待官方进一步调查并公布结果。📖 💡同时,这也提醒我们,实验室安全至关重要。我们需要时刻保持警惕,采取有效的安全防范措施。例如: 1️⃣ 防水:定期检查制水仪器,防止漏水。 2️⃣ 防火:了解燃烧三要素,正确使用火具,及时灭火。 3️⃣ 防毒:了解有毒物质的理化特性,遵守使用方法和应急措施。 4️⃣ 防腐蚀:使用腐蚀性试剂时要小心,避免对实验台和仪器造成损害。 5️⃣ 防爆:易爆类药品应单独存放,避免与其他易燃物品混放。 🚫最后,我们要牢记:安全无小事,拒绝侥幸心理,别怕麻烦!🛡️[冲顶技术团队内容审核编辑:秦戈]
502胶水名字由来 据央视科教频道的节目「解码科技史」报道,强力胶水 502,是中科院化学所于 1964 年研制成功的,因研制的办公室在化学所 502 室而得名 502 胶水。不知道你们是否还有用 502 胶水的时候?(在日常生活中好像已经“销声匿迹”了?)[冲顶技术团队内容审核编辑:王鹏]
中科院化学所招表面化学博士生!🔥 📚中国科学院化学研究所王栋研究员/陈婷研究员课题组正在招收表面化学方向的博士生一名,计划于2025年9月入学。 🔬主要研究方向包括表面反应及调控、低维有机分子结构与材料的表面合成、表面自旋检测及调控等。欢迎有表面化学/物理/理论计算等相关经验的学生报考。 💰组内经费充足,具备常规DFT计算条件,机时充沛。按照中国科学院化学研究所规定提供住宿及有竞争力的助学金。 📝有意向的同学,赶快行动吧![冲顶技术团队内容审核编辑:段志强]
LiCl离子电导率大幅提升5倍 🎉 创新突破 🎉 西安大略大学、宁波东方理工大学孙学良院士、中科院化学所郭玉国研究员等科学家们,通过一种独特的方法,成功提高了LiCl的离子电导率。他们将LiCl纳米晶体嵌入到具有异质结构的非晶态AlOCl基质中,使得LiCl的离子电导率提升了5个数量级。这一创新方法不仅扩大了LiCl的晶胞,还通过非晶化促进了界面离子传输,从而显著提高了其离子电导率。 🔬 系统分析 🔬 通过系统的结构分析,研究人员发现纳米结晶化不仅扩大了LiCl的晶胞,而且将这些LiCl纳米晶体均匀分散在非晶态AlOCl基质中,有利于界面离子传输。这种非晶态AlOCl改性的LiCl纳米晶体(AlOCl-nanoLiCl)在室温下表现出1.02 mS cm–1的离子电导率,同时具有强大的氧化稳定性、成本效益(每千克19.87美元)和低杨氏模量(2-3 GPa)。 🔋 电池应用 🔋 当AlOCl-nanoLiCl与富锂正极材料(Li1.17Mn0.55Ni0.24Co0.05O2,4.8 V vs Li+/Li)结合使用时,高压全固态电池展现出卓越的长期循环稳定性,超过1000个周期。这种创新方法有望彻底改变全固态电池的开发格局,提高其经济可行性和可持续性。 📚 研究发表 📚 相关研究成果已于2024年10月19日发表在Jacs上,标题为“Amorphous AlOCl Compounds Enabling Nanocrystalline LiCl with Abnormally High Ionic Conductivity”。这一研究成果为全固态电池的开发提供了新的思路和方法。[冲顶技术团队内容审核编辑:王鹏]
🌟保研至中科大,经验分享与辅导🌟 🌟 保研经历:成功保研至中科大化学与材料科学学院,提供化学材料及电催化领域保研全程辅导。 🏫 夏令营经历: 复旦大学化学系:入营并获得优营 清华大学化学系:入营 南京大学现代工程与应用科学学院:入营并获得优营 中国科学技术大学化学与材料科学学院:入营并获得优营 中国科学技术大学合肥微尺度:入营并获得优营 🎓 个人背景: 院校专业:末流985 化学专业 成绩:2/111(获得两次国家奖学金),平均学分绩点3.79/4.00 英语:通过四六级 科研竞赛:主持校创项目,获得挑战杯竞赛校级奖项、化学实验竞赛奖项,英语类竞赛奖项三项 荣誉经历:两次国家奖学金、一次中科院化学所奖学金、一次校一等奖学金、三次校级三好学生、优秀学生,本科优秀毕业设计、省级优秀毕业生等荣誉。 💼 优势: 经验丰富:广泛参与夏令营,入营率高(90%),优营率高(80%),熟悉各大顶尖院校化学专业的考察点,面试经验丰富。 时间规划:提供合理的时间安排建议,帮助保研者合理安排时间,解决各种问题。 心理辅导:提供心理辅导,帮助缓解保研过程中的焦虑和自我怀疑。 📝 提供服务: 保研文书修改 个人简历打磨 个人介绍PPT润色 推荐信 自我陈述修改 🌱 希望各位学弟学妹们学业有成,均能上岸心仪院校![冲顶技术团队内容审核编辑:段志强]
晒后修复必备!这款面膜太惊艳了! 哇塞!真的是惊艳到我了!作为一个学生党,每天打伞真的挺麻烦的,皮肤一不小心就会被晒伤。为了保持肌肤的美丽,我发现了这款神器——曲源富勒烯舒缓焕颜面膜。 这款面膜上脸后冰凉凉的,吸收特别快。它是抗紫外线之王,能保持肌肤一整天的水润,还能促进胶原蛋白再生。膜布采用了独创的“玉玲珑”技术,加入了多种矿物质成分,质感轻薄、透气软糯,吸收力超强,还有淡淡的清香,绒质丝滑,肤感特别细腻、服贴。 重点来了!这款面膜采用了中科院化学所研制的最新第3代富勒烯,拥有30多项专利技术支持,成分安全,还含有烟酰胺,既能修复肌肤,又能达到美白的效果。姐妹们,这还不赶紧冲吗?![冲顶技术团队内容审核编辑:秦戈]
环境科学2区SCI,速发! 📚 探索环境科学领域的快速发表途径,这里有一本备受推崇的2区SCI期刊——Chemosphere!🌍 📅 Chemosphere,作为爱思唯尔出版社旗下的老牌环境科学期刊,自1972年创刊以来,一直以其高质量的发表标准受到学者们的青睐。📖 🌐 该期刊专注于环境中化学品的原创研究,涵盖环境化学、毒理学和风险评估、处理和补救等多个方向。🔬 💡 根据中科院化学所许老师、张老师以及哈尔滨工业大学张老师的经验,他们的论文在经过耐特译润色后,分别在2021年4月16日、2022年3月24日和2022年5月9日被Chemosphere录用。📝 📈 Chemosphere在JCR分区中属于环境科学1区,而在2022年中科院分区中,它被列为环境科学与生态学的2区TOP期刊。🏆 ⏳ 审稿速度方面,根据中科院化学所许老师、张老师以及哈尔滨工业大学张老师的反馈,一审周期大约为1个月。而网友的平均审稿速度为3.9个月,爱思唯尔期刊官网的一审周期为2.8周。🕒 📊 近年来,Chemosphere的发文量迅速增长,2021年达到了4708篇。自引率保持在10%左右,远低于安全线(25%),也不在中科院预警名单中。📈 🌟 总的来说,Chemosphere是一本适合环境科学领域研究者快速发表高质量论文的2区SCI期刊。如果你正在寻找一个发表机会较多且审稿相对快速的期刊,不妨试试Chemosphere!🚀[冲顶技术团队内容审核编辑:王鹏]
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