精准合成共聚物!唐本忠院士,最新Angew!
动态共轭寡聚物因其在分子识别、晶体学以及自组装能力等方面的独特优势,广泛应用于高性能材料的开发中。尤其是在生物研究中,类聚糖和类肽分子因其精确的结构控制而展现出重要功能,这一现象在分子材料领域也日益受到重视。为了控制这类材料的结构和功能,研究者们发展了多种合成
动态共轭寡聚物因其在分子识别、晶体学以及自组装能力等方面的独特优势,广泛应用于高性能材料的开发中。尤其是在生物研究中,类聚糖和类肽分子因其精确的结构控制而展现出重要功能,这一现象在分子材料领域也日益受到重视。为了控制这类材料的结构和功能,研究者们发展了多种合成
So Young素沿秉承着“用科技重塑年轻”的品牌核心理念,专注于将尖端生物科技与医学美容需求深度融合。依托瑞典母公司q-med在全球领先的生物医药研发实力,整合欧洲基因工程实验室资源与中国本土化需求,打造了多型胶原复合材料,用于注射、术后修复、日常抗衰等多场
手性是一种广泛存在于分子生物学、化学和光学等领域的重要特性。在光学中,手性材料或结构能够对左右圆偏振光表现出不同的响应,形成圆二色性等现象。传统上,为了获得强烈的手性光学响应,工程师通常需要设计复杂的三维螺旋或倾斜纳米结构。然而,这种设计在可见光波段的加工和制
这种结构不仅使星系看起来更加壮观,还对星系的演化和物质分布产生着重要的影响。在微观世界中,螺旋形态同样扮演着重要的角色。原子内部的电子并非毫无规律地运动,而是在特定的螺旋状轨道上运行。
事实上,从DNA的双螺旋到飓风的旋转结构,再到向日葵种子的排列方式,螺旋几乎无处不在。这难道真的只是巧合吗?
麻省理工学院的物理学家们发明了一种新型超薄二维材料,它具有不同寻常的磁性,最初令他们感到惊讶,后来他们才解开了这些磁性背后的复杂谜团。因此,这项研究为研究材料在最基本的层面——量子物理世界——的行为方式提供了一个新平台。自从大约 20 年前发现第一种由碳构成的
婆媳矛盾遇上现代科技,注定要炸出一地鸡毛。 2025年3月9日晚,熊磊直播间的铁锅在三十万观众注视下碎成八瓣,锅底凹陷处映着那张因愤怒涨红的脸——这不是美食频道翻车现场,而是二八事件当事人用生活道具上演的荒诞剧。