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2023年1月5日,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员袁开军团队与北京航空航天大学教授郭洪波、副教授李介博等合作,发现了MXenes中电子能量弛豫新通道,揭示MXenes电子-声子相互作用新机制。该研究为设计等离激元新材料,实现材料高效光电、光热转化等提供新思路。
2022年12月12日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室制备了一种新颖掺杂Cu+的Al2O3-CaO透明长余辉玻璃,探究了其发光性能及内在机理,相关研究成果以“Bright persistent luminescence from Cu+ activated Al2O3–CaO photochromic glasses”为题发表于Ceramics International...
2022年11月29日,中国科学院近代物理研究所材料中心在单石墨烯纳米孔调控离子输运研究方面取得进展。 生物离子通道具有显著的选择性调节离子输运的能力,在许多生命过程中发挥着重要作用。因此,研发具有生物离子通道功能的纳米孔或纳米通道对于人类探索生物体内物质代谢过程、开发人工生物离子通道具有重要意义。
2022年11月24日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在超强涡旋激光驱动等离子体棱镜实现高效聚束质子加速方面取得进展,相关成果以Collimated particle acceleration by vortex laser-induced self-structured “plasma lens”为题,在Applied Physics Letters上发表。
2022年11月24日,中国科学院云南天文台太阳活动和CME理论研究团组许杉杉博士、梅志星副研究员、林隽研究员和北京师范大学的仲佳勇教授发表了实验室激光驱动磁重联的最新研究成果。该研究利用数值模拟的方法,深入考察了实验室激光驱动磁重联的精细结构。研究结果Numerical simulations of the laser-driven Petschek-type magnetic reconnec...
2022年11月2日,中国科学院近代物理研究所科研人员在MAX相材料中氦离子(He)与重离子共同辐照损伤效应研究中获得进展,研究揭示了材料中氦行为与辐照损伤的关系。MAX相材料性能优异,兼具陶瓷和金属的优点,未来很有希望应用于环境极端恶劣的先进核能系统中。在反应堆中,强中子辐照引起材料的移位损伤和嬗变氦元素的掺杂/累积会导致材料性能严重退化,威胁到反应堆的安全运行。Ti3AlC2材料作为MAX相材...
由物理学院单旭副教授为主任设计师,地球和空间科学学院和物理学院组成的空间等离子体科学探测载荷研制团队,联合航天五院513所等单位,2022年10月26日成功研制北斗三号卫星低能离子探测载荷(LEIS)。载荷研制成果论文以“A low-energy ion spectrometer with large field of view and wide energy range onboard a Ch...
2022年10月20日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄青团队在利用低温等离子体灭菌技术及机理研究方面取得进展,相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal上。2022年来,该团队在低温等离子体微生物消杀机理及应用方面做了系统研究工作。在该研究中,他们提出利用大气压低温等离子体(CAP)射流和由此产生的等离子体活化水(PAW)相结合的灭菌处理方式,以...
2022年10月11日,中科院合肥研究院智能所黄青研究员课题组在利用低温等离子体灭菌技术及机理研究方面取得进展,相关研究成果已被国际著名期刊 Chemical Engineering Journal 接收发表。2022年来,黄青研究员带领课题组研究人员在低温等离子体微生物消杀机理及应用方面做了系统的研究工作。在本研究中,他们提出利用大气压低温等离子体(CAP)射流和由此产生的等离子体活化水(PAW...
2022年10月11日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所电源及控制工程研究室高格、蒋力课题组博士后黄亚,在国际热核聚变实验堆(ITER)的大口径磁场耐受测试装置线圈偏移对性能影响研究方面取得新进展。相关研究成果发表在IEEE Transactions on Industrial Electronics上。
2022年9月28日,中科院合肥研究院等离子体所电源及控制工程研究室高格、蒋力课题组博士后黄亚在国际热核聚变实验堆ITER的大口径磁场耐受测试装置线圈偏移对性能影响研究方面取得新进展。研究成果发表在工业电力电子领域权威期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics上。
CO2/CH4分子活化较难,反应需高能量注入,导致传统热催化、光催化、电催化及其耦合方法面临温和条件下C=O、C-H化学键选择性活化和定向转化的难度增加,亟待开发新型温室气体快速转化技术。等离子体是物质的第四种形态,可提供大量中性物种、正负离子、光子和高能电子来参与催化反应。当前,等离子体催化面临的主要问题是缺乏与之匹配的催化剂设计原则,同时反应过程复杂、机制解耦困难。
2022年9月15日,国际著名物理学综合期刊新物理学报New Journal of Physics(New. J.Phys.)在线发表了湖北理工学院数理学院“材料结构设计”团队题为“The structure of anionic NbHn- (n = 2–15) clusters and their maximum hydrogen capacity”的研究成果。论文主要关注了阴离子铌吸附氢原子...
近日,电工研究所邵涛研究团队利用脉冲放电等离子体技术驱动温室气体(CO2/CH4)转化获新进展。研究通过等离子体催化路线可将CO2/CH4直接转化为高附加值碳中性燃料或大宗化学品,对缓解化石燃料的过度依赖、保障国家能源安全、实现双碳目标具有重要意义。
发展特异性强、敏感度高的影像诊断手段对肿瘤的早期发现和治疗具有重要意义。磁共振对比剂的弛豫率是评价其性能的主要参数之一。目前临床在用的磁共振成像(MRI)对比剂均为钆(Gd)基的小分子药物。考虑到游离钆离子的毒性,这类Gd离子螯合物的药物通常因Gd离子配位的稳定性而牺牲了离子与水配位的能力,弛豫性能也受之影响。2022年来发展合成的Gd基纳米晶虽能很好的约束Gd离子的泄露,但其结晶性往往也限制了晶...

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