新研究实现20纳米聚苯乙烯纳米塑料快速检测
传统纳米塑料(粒径<1μm)检测技术面临检测尺寸受限、操作复杂、耗时较长等瓶颈,严重制约了现场快速筛查与大规模监测工作的推进。 中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队,依托筛选获得的高亲和力聚苯乙...
研究开发出面向拉曼组大数据的集成分析框架RamEx
拉曼组是一种免荧光标记、无损、信息丰富的单细胞代谢表型组,可在单细胞尺度以低成本、快速、活体的方式识别和分选,从微生物到动植物等各种细胞类型的代谢状态与功能互作。随着拉曼流式细胞仪等新装备的出现,拉曼...
研究开发兼具通用性与可扩展性的钙钛矿结晶调控新策略
钙钛矿太阳能电池因其高效率和溶液可加工性,被视为下一代光伏技术的重要方向。近年来,基于自组装单分子层(SAM)的倒置结构钙钛矿太阳能电池在效率上取得显著突破,但其底部界面难以控制的微观结构和电子缺陷仍...
新型氧化锡纳米材料原位构建2D/3D钙钛矿异质结研究获进展
有机—无机杂化钙钛矿太阳能电池作为新一代光伏技术,其效率已接近晶硅太阳能电池。其内部界面存在大量缺陷,严重影响电池的光伏性能和稳定性。在界面处引入二维(2D)钙钛矿材料,能有效缓解界面缺陷、抑制非辐射...
研究揭示海洋浮游植物碳汇作用的新途径
浮游植物是海洋碳汇的重要驱动者,其碳汇作用长期被认为依赖两条经典途径:一是生物碳泵,将光合作用固定的碳转化为颗粒有机碳,输送到深海后长期封存;二是浮游植物释放的活性溶解有机碳,经微生物转化为惰性溶解有...
研究提出“过程拉曼组”技术助力啤酒发酵过程智能监控
啤酒的风味与品质主要由发酵过程中酵母代谢产生的醇、酯、酸等多种化合物共同决定。传统发酵过程监控主要依赖气相色谱、液相色谱等多种仪器来“分别”检测发酵液中不同物质的含量,过程繁琐、耗时长且成本高昂。更重...
研究提出废水无能耗生产氯气方法
氯气是现代工业的基础化学品,每年全球消耗量达数千万吨。其中,超过95%的氯气通过电解含氯盐水生产,这一过程每年消耗约100—200TWh电力。值得注意的是,氯气生产的核心要素:能量和氯离子,广泛存在于...
研究在喷涂法制备高质量钙钛矿薄膜方面取得进展
钙钛矿半导体作为下一代高效光伏与光电器件的核心候选材料,其产业化前景高度依赖于能否实现高质量、大面积均匀的钙钛矿吸光层薄膜的可控制备。旋涂、刮涂和狭缝涂布等方法制备钙钛矿薄膜,在大面积、复杂曲面沉积及...
近红外有机光电探测器研究取得进展
柔性传感器在穿戴智能电子、具身智能、生物医学成像等众多领域具有广阔的应用前景。基于共轭高分子光敏材料的有机光电探测器(OPDs)具有本征柔性、成本低、功耗低等优点,近年来受到广泛关注。目前,柔性OPD...
研究开发金属氢氧化物卟吩框架膜实现锂离子精准选择性保留
从盐湖水、地热卤水及海水中高效提取锂,是应对锂资源短缺问题的关键路径之一。传统分离方法因钠、钾等竞争性离子与锂在尺寸和电荷上高度相似,导致它们在分离膜中的迁移行为几乎一致,严重制约了锂的选择性与提取效...