胶束刷导向限域冶炼:编程化构筑金属纳米阵列
当前,贵金属电催化剂(如IrO2、RuO2和Pt/C)虽在酸性介质中具备优异的活性和耐久性,但其粉末或颗粒形态在实际应用中存在较大缺陷:易聚集、易脱落且导电性差,导致在高电流密度下活性位点埋没及电子传输效率低下。传统方法难以在电极上直接生长自支撑的贵金属纳米阵
当前,贵金属电催化剂(如IrO2、RuO2和Pt/C)虽在酸性介质中具备优异的活性和耐久性,但其粉末或颗粒形态在实际应用中存在较大缺陷:易聚集、易脱落且导电性差,导致在高电流密度下活性位点埋没及电子传输效率低下。传统方法难以在电极上直接生长自支撑的贵金属纳米阵
自组装分子动力学模拟是一种利用分子动力学方法研究分子在无外力作用下通过非共价相互作用(如范德华力、氢键等)自发组织成有序结构的模拟技术。它广泛应用于研究纳米材料、生物分子、聚合物等体系的结构形成机制、稳定性及功能性能。该方法通过跟踪粒子的运动和相互作用,揭示从
当前,贵金属电催化剂(如IrO₂、RuO₂和Pt/C)虽在酸性介质中具备优异的活性和耐久性,但其粉末或颗粒形态在实际应用中存在较大缺陷:易聚集、易脱落且导电性差,导致在高电流密度下活性位点埋没及电子传输效率低下。传统方法难以在电极上直接生长自支撑的贵金属纳米阵
目前,大多数婴儿配方奶粉都依赖于牛酪蛋白胶束,其结构和功能与母乳中的酪蛋白胶束不同。牛奶酪蛋白胶束由 αs1-酪蛋白、αs2-酪蛋白、β-酪蛋白和 κ-酪蛋白组成;人类酪蛋白胶束则由 αs1-酪蛋白、β-酪蛋白和 κ-酪蛋白组成。
表面活性剂的原理是基于其分子结构中同时具有亲水基团与疏水基团的特点,从而在液体表面形成单分子膜,降低表面张力或界面张力,使两种本不相溶的物质得以均匀混合,广泛应用于清洗、乳化、分散、润湿等多种工业领域。本文将详细介绍表面活性剂的作用机理、分类、性能与应用。
分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k(可定制)
2025年3月26日-29日,2025欧洲肺癌大会(ELCC)在法国巴黎正式召开。ELCC由欧洲肿瘤内科学会(ESMO)与国际肺癌研究协会(IASLC)联合举办,致力于促进科学发展、传播教育和提高全世界肺癌专家的临床实践,是肺癌领域的重要国际学术会议之一。
具有丰富功能位点的介孔复合薄膜在广泛的领域得到了深入的研究。嵌段共聚物被广泛用作模板剂,用于制备结构和组成可调的介孔薄膜。然而,其形成过程通常依赖于微妙且复杂的溶胶-凝胶过程以及对软模板和前驱体之间的协同作用的精细控制,这在很大程度上限制了其功能化制备与应用。
日前,教育部公布了中国国际大学生创新大赛(2024)获奖名单,石河子大学参赛团队共斩获金奖1项、银奖5项、铜奖5项,获奖总数以及金奖、银奖数均位列新疆高校首位。
聚合物纳米胶束具有丰富的结构和性能,被广泛应用于药物递送、诊疗成像、化学催化等多个领域。纳米胶束的性能受到颗粒大小、形态和组成的直接影响,具有二维结构的片状胶束显示出明显提高的比表面积、各向异性和表面修饰潜力,在多个基础和应用研究领域受到更广泛的关注。嵌段共聚
储能技术是支持能源转型的关键技术之一,电池是用来储存电能的主要设备。由于锂离子电池具有较高的电压、较大的比能量和可接受的使用寿命,因此已成为电化学储能应用的主流技术。然而,它们的潜在安全性和成本问题使得它们难以满足新型储能的需求。在新兴的各种储能装置中,可充电
储能技术是支持能源转型的关键技术之一,电池是用来储存电能的主要设备。由于锂离子电池具有较高的电压、较大的比能量和可接受的使用寿命,因此已成为电化学储能应用的主流技术。然而,它们的潜在安全性和成本问题使得它们难以满足新型储能的需求。在新兴的各种储能装置中,可充电