化学研究所

帅气的我简直无法用语言描述!

钙钛矿—有机叠层太阳能电池研究取得进展

钙钛矿—有机叠层太阳能电池是一种新型光伏器件,然而宽带隙钙钛矿材料在制备和运行阶段易发生成分分离,导致其性能快速衰减。 近日,中国科学院化学研究所团队针对这一难题,创新性提出“全阶段调控”策略,通过引...
2周前
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电荷转移反应中转动传能动力学研究获进展

离子与分子碰撞引发的电荷转移,以及伴随的转动传能过程,广泛存在于星际介质、行星大气、等离子体等复杂的气相环境中。从分子层面对电荷转移和转动传能的动力学机理进行研究,对理解上述气相环境的物理化学性质及其...
1个月前
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有机光伏催化废水处理研究取得进展

工业含肼废水来源广泛、毒性较强,并具有生态风险。芬顿氧化、电化学氧化等传统处理技术难以兼顾处理效率和节能环保双重需求,太阳光催化技术凭借其绿色环保优势被视为潜在净化方案。然而,现有光催化体系存在太阳光...
1个月前
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硒太阳能电池研究取得进展

硒具有吸收系数高、稳定性强、绿色环保、成本低廉等优势,是一种应用前景广阔的宽带隙光伏吸收层材料。然而,传统热退火工艺制备硒薄膜时,薄膜易发生去润湿现象,迫使退火时间缩短,导致薄膜结晶质量低、晶粒尺寸小...
1个月前
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高时空分辨分泌蛋白活体原位标记研究取得进展

分泌蛋白是细胞间信息交流的信使分子,在器官组织通讯中发挥关键作用,也是一类重要的疾病诊断标志物。然而,蛋白质由细胞和组织分泌进入血液后被高度稀释,如何在活体层面上对特定组织分泌的蛋白质进行原位标记及鉴...
2个月前
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单链一维范德华材料制备研究取得进展

随着半导体器件持续向更小尺寸、更高集成度发展,传统光刻技术已逼近物理极限,芯片热效应、载流子调控等瓶颈日益凸显,亟需研发突破尺寸极限的新型电子材料。单链一维范德华材料在两个维度上均已接近原子尺度极限...
2个月前
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科学家首次实现人工细胞的不对称分裂与功能分化

天然细胞有对称和不对称两种分裂方式,其中不对称分裂是将一个细胞分裂成两个不同的子细胞。然而,现有人工细胞缺少天然细胞内部的复杂结构域边界和拓扑缺陷,难以实现类似天然细胞“一个变两个且两个不一样”的不对...
3个月前
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科学家提出光子材料制造新范式

近日,中国科学院化学研究所等研究团队提出打印多尺度光学超材料的全新范式,实现了材料光学特性与结构设计的协同优化。团队自主研发出的卷对卷增材纳米打印制造设备,突破了光学超材料在低成本、规模化、个性化量产...
3个月前
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单分子量子输运研究取得进展

在纳米与亚纳米尺度电子器件中,电极与导电沟道之间的接触界面通常决定器件性能的上限。对于单分子结这类极限尺寸器件,金属—分子—金属界面属于典型的异质界面,电极与分子之间的能级与轨道失配会引发电子背散射...
4个月前
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研究揭示光电催化氨氧化氢键网络新机制

氨氧化反应在太阳能制氢和氨氮废水治理等领域具有重要意义。目前,光电催化氨氧化反应主要集中在自由基介导的间接氨氧化体系,实现高效的光电催化直接氨氧化反应仍具挑战性。 近日,中国科学院化学研究所深入研究了...
5个月前
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