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  • 首次合成的溶剂分子推动锂电池更接近产业,相关创业正在进行时,斯坦福大学鲍哲南/崔屹/秦健合作团队最新成果解读

    首次合成的溶剂分子推动锂电池更接近产业,相关创业正在进行时,斯坦福大学鲍哲南/崔屹/秦健合作团队最新成果解读

    2022年1月13日,斯坦福大学鲍哲南教授、崔屹教授和秦健助理教授(共同通讯作者)等人,在Nature Energy发表题为“Rational solvent molecule tuning for highperformance lithium metal battery electrolytes”的研究论文。崔屹教授在微信朋友圈评论该工作:“迎接虎年,进入一月以来发的第二篇论文,设计新型电解液,让高能量密度金属锂电池循环更好,比以前的FDMB更上一楼,更加接近现实!” 据悉,课题组近期展开的液态电解液金属锂电池等相关研究成果都已申请专利保护...

    智能设备 2022-01-25 10:10:05
  • 喜茶并购投资“分子果汁”首创品牌野萃山

    喜茶并购投资“分子果汁”首创品牌野萃山

    11月15日消息,近日,“分子果汁”首创者野萃山获得喜茶投资,交割完毕后,喜茶成为野萃山第一大股东。此前,野萃山于2021年2月获得金沙江创投独家A轮融资...

    互联网 2021-11-15 12:50:00
  • 南大校友科学家攻克半导体拉伸难题,1克高分子涂层铺满一间房

    南大校友科学家攻克半导体拉伸难题,1克高分子涂层铺满一间房

    研发新型双聚合物半导体涂层,既能扩大尺寸又能保持导电性为尽可能避免电子污染而努力“当年鲍哲南在南大读书时,她的老师是薛奇,多年后我的老师也是薛奇。后来,我博士期间到斯坦福大学鲍哲南课题组做了三个月访问学生...

    智能设备 2021-07-19 12:44:45
  • 罗马尼亚5G立法是“为排除华为等中国企业”?中使馆回应

    罗马尼亚5G立法是“为排除华为等中国企业”?中使馆回应

      驻罗使馆发言人就有关5G言论答记者问。  记者问:日前,个别政党人士公开表示罗马尼亚5G立法是为了排除华为等中国企业,并基于不实信息评价有关企业,请问中国驻罗使馆有何评论?  答:有关言论涉及以歧视方式损害中国企业利益,涉及中国企业能否获得公平公正、开放透明的营商环境,我们对此表示高度关切...

    电信通讯 2021-05-13 15:23:02
  • 5G实验没有中国企业,中国驻印度大使馆回应了

    5G实验没有中国企业,中国驻印度大使馆回应了

    每经编辑 张喜威据中国驻印度大使馆网站,中国驻印度使馆发言人王小剑参赞就中国电信企业未获印度政府批准参与5G通信实验答记者问。问:5月4日,在印度电信部对外发布的公告中,中国电信企业未获批准参与同印度电信业务营运商开展5G通信实验...

    电信通讯 2021-05-06 07:33:03
  • 最高分辨率图像显示DNA分子活性惊人

    最高分辨率图像显示DNA分子活性惊人

    科技日报北京2月21日电 (记者冯卫东)据《自然·通讯》日前报道,英国研究人员拍摄了有史以来最高分辨率的单个DNA(脱氧核糖核酸)分子图像,揭示了DNA在细胞内塞满并扭曲时可能具有令人惊讶的活性。这项新研究或有助于加速新基因疗法的发展...

    趣科技 2021-02-22 08:47:06
  • “豪猪”分子标记系统可追踪微小物体

    “豪猪”分子标记系统可追踪微小物体

    科技日报北京11月3日电 (记者张梦然)英国《自然·通讯》杂志3日报告了一项生物技术最新突破——美国科学家团队研发出一个利用DNA序列来超快速标记物体的系统,并将其命名为“豪猪”(Porcupine)。“豪猪”分子标记系统可用于追踪物体,即使是在射频识别(RFID)标签或二维码不适用的很小的物体上也可以用,同时,它的标签可以通过便携式设备在几秒钟内进行解码...

    趣科技 2020-11-04 09:26:13
  • 科学家在土卫六大气层中发现的奇怪分子暗示了复杂的化学反应

    科学家在土卫六大气层中发现的奇怪分子暗示了复杂的化学反应

    美国宇航局(NASA)科学家在土星卫星土卫六的大气层中发现了一种称为叫做环丙烯亚基的“奇怪”的分子。这种简单的碳基分子以前从未在大气层中出现过,它可能会产生更复杂的化合物,并有助于创造生命所需的条件...

    趣科技 2020-11-02 14:11:08
  • 冰表面水分子呈无序结构排列

    冰表面水分子呈无序结构排列

    日本东京大学研究生院的一个研究小组在原子水平成功观察到了冰晶的表面构造。 研究小组利用可以观察物质表面原子的原子力显微镜(AFM),在原子水平捕捉到了冰表面的凹凸...

    趣科技 2020-10-29 08:41:06
  • 光子反冲成像:观察分子内部的新方法

    光子反冲成像:观察分子内部的新方法

    近日,德国和瑞典科学家利用欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL),通过创新的“光子反冲成像”(Photon-recoil imaging)技术,研究X射线与原子之间相互作用的基本过程。该方法可以使人们更好地了解原子级的化学反应,将成为探索非线性X射线物理学的有力工具...

    趣科技 2020-09-30 08:43:10
  • 我科学家详解心肺衰老细胞分子变化规律

    我科学家详解心肺衰老细胞分子变化规律

    有助于揭示老年个体易感新冠病毒的分子机制我国科学家以食蟹猴为研究对象,基于高通量单细胞核转录组测序技术,首次绘制了年轻和年老非人灵长类心肺组织的单细胞核转录组图谱,同时结合来源于对应个体的主动脉单细胞转录组数据,对整个呼吸系统和心血管系统衰老的细胞分子变化规律进行了详细解析。这一成果将有助于科学家揭示老年个体对新冠病毒易感的机制,并有针对性地实施临床预防和治疗措施...

    趣科技 2020-09-15 09:33:05
  • 大脑三维血管网络形成的细胞和分子机制揭示

    大脑三维血管网络形成的细胞和分子机制揭示

    科技日报北京8月23日电 (记者陆成宽)大脑发育过程中,血管的路径选择对脑血管三维网络的形成至关重要。23日,记者从中国科学院脑科学与智能技术卓越中心(神经科学研究所)获悉,该中心研究人员以斑马鱼为模型发现,大脑血管内皮顶端细胞分支上机械敏感通道Piezo1介导的钙离子活动的频率高低,决定了顶端细胞分支收缩或伸长的命运,从而决定血管生长的路径选择和脑血管三维网络的形成模式...

    趣科技 2020-08-24 10:50:07

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