巧用“冰点差异”,为分离膜装上“智能开关”
在二维材料片层之间的限域空间中,水的冻结温度会发生改变,远低于0℃。近日,中国科学院理化技术研究所等科研团队利用这一细微却关键的“冰点差异”,提出限域水/冰介导的“单体分子组装—高分子聚合固化时标分离...
新型有机—无机杂化紫外非线性光学材料研究取得进展
在紫外非线性光学晶体传统设计中,阳离子仅承担电荷平衡的辅助作用,其自身对倍频效应和光学各向异性的直接贡献较为罕见。若将孤立阳离子构筑成阳离子基团,并有效激活其非线性光学响应,不仅有望突破常规阴离子基团...
复杂器官深低温保存研究获进展
器官,能不能像速冻食品一样,长期 “锁鲜” 保存,解冻后依然鲜活?这不是科幻,而是全球临床医学与低温医学领域追逐了几十年的目标。 近日,中国科学院理化技术研究所研究团队将液态金属用作低温保护剂,给器官...
复杂器官深低温保存研究取得进展
低温保存是长期保存生物材料的有效手段。随着临床医学的快速发展,再生医学与器官移植对“即用型”大尺度组织或器官的保存需求急剧上升。然而,生物样本由于自身热阻高、导热差,如何在大尺度组织或器官中实现高效传...
超声触发化学发光介导光动力循环治疗研究取得进展
传统光动力疗法依赖外部光源激发光敏剂,产生活性氧物种杀伤病原体,但可见光和近红外光的组织穿透深度不足2cm,难以作用于深部感染病灶。利用化学发光激发的光动力疗法虽可避免外部光源依赖,但其治疗效果受限于...
中性体系乙二醇电氧化制备乙醇酸研究获进展
乙醇酸作为合成聚乙醇酸(PGA)的核心单体,在可降解材料领域具有重要价值。但传统乙醇酸合成依赖巨毒原料、能耗高。电催化乙二醇氧化制备乙醇酸技术提供了协同解决方案,该方案既能推动可再生能源向产业端渗透...
自融合液态金属变形机制研究取得进展
与刚性微纳米金属材料相比,柔性微纳米液态金属拥有更强的顺应性和易于调控等特性。在生物医学领域,常规纳米颗粒面临“尺寸困境”:小尺寸颗粒易于细胞穿透,但滞留时间短;大尺寸颗粒虽滞留时间长,但难以高效进入...
液态金属柔性电子制造研究取得进展
近日,中国科学院理化技术研究所等团队,在液态金属柔性电子制造领域取得系列进展,为柔性电子的高性能、绿色化、规模化应用提供了多项创新性技术方案。 团队提出的无损刻蚀图案化技术,突破了传统增材、减材制造工...
液体稳定控制领域研究获进展
液体晃动普遍存在于生活与工程场景:从端着的咖啡,到车辆和飞机油箱,再到化工储罐、医疗输液装置。日常溢洒只是小麻烦,但在工程系统中,液体晃动可能影响飞行器姿态控制,引发罐体疲劳损伤,或导致输运过程中的气...
蓝相液晶精细结构组装研究取得进展
蓝相液晶(BPLCs)是以双扭柱结构为基本组装单元,自组装形成的三维立方晶格超材料,具有独特的手性光学、全向光子带隙与快速电光响应特性,在超快显示、可调谐激光器及集成光子学领域前景广阔。实现蓝相液晶在...