老規(guī)矩,7月頂刊封面優(yōu)秀成果精選又來和大家見面啦!小編微微瀏覽了一下,新能源、電子電工以及納米合成領(lǐng)域,可謂是新材料誕生的繁茂之地!嗯,材料潮流動向,get了嗎?
1、Nature Materials封面:通過仿生聚合物的序列工程來調(diào)整結(jié)晶途徑

美國太平洋西北國家實驗室的陳春龍和James J. De Yoreo(共同通訊作者)等人報道了關(guān)于調(diào)整高分子結(jié)晶途徑的文章,利用原子力顯微鏡(AFM)的亞納米分辨,觀察到了聚合物表面促進(jìn)結(jié)晶的傾向,找到了形成二維結(jié)晶片和多孔網(wǎng)絡(luò)仿生聚合物的路徑。
文獻(xiàn)鏈接:Tuning crystallization pathways through sequence engineering of biomimetic polymers(Nat. Mater.,2017,DOI: 10.1038/NMAT4891)
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2、Nature Nanotechnology封面:利用淀粉纖維傳輸納米鐵提高生物相容性

缺鐵性貧血一直是一個多發(fā)的疾病問題,而要研發(fā)一種價廉且通過食品添加劑攝入補(bǔ)鐵的方法仍是一個挑戰(zhàn)。蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的Michael B. Zimmermann和Raffaele Mezzenga(共同通訊作者)等人提出利用淀粉纖維作為傳輸鐵納米顆粒的載體,兼具生物相容性和生物降解性。同時這種雜化材料形成了一個穩(wěn)定的蛋白-鐵膠體分散體,是一種新型的傳輸鐵的高效運輸體系。
文獻(xiàn)鏈接:Amyloid fibril systems reduce, stabilize and deliver bioavailable nanosized iron(Nat. Nanotechnol.,2017,DOI: 10.1038/nnano.2017.58)
3、JACS封面:通過金屬納米粒子標(biāo)記透明組織實現(xiàn)其三維成像

加拿大多倫多大學(xué)的Warren C. W. Chan(通訊作者)等人最新報道了一種新型金屬納米探針,這種基于納米粒子的探針可以克服小分子有機(jī)分子和熒光蛋白質(zhì)所固有的許多限制,因為它們具有較大的消光系數(shù)。研究人員發(fā)現(xiàn)基于納米顆粒的散射造影劑可以作為熒光的替代品,用于檢測完整透明組織中的低豐度目標(biāo)。另外,通過化學(xué)還原金或銀到納米顆粒上可以增加納米顆粒的散射以放大信號并允許對特定組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行超敏感檢測。
文獻(xiàn)鏈接:Three-Dimensional Imaging of Transparent Tissues via Metal Nanoparticle Labeling(JACS,2017,DOI: 10.1021/jacs.7b04022)
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4、JACS封面:原位顯微觀測等離子體介導(dǎo)納米晶合成

內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校的P. Sutter和E. Sutter(共同通訊作者)等人利用原位電子顯微鏡來觀測液相中等離子體介導(dǎo)的Ag納米晶的生長,并能實時的得知其尺寸及厚度。這一相關(guān)研究將為推動由等離子體光源和不平衡載流子傳輸控制的非熱化學(xué)過程發(fā)展有著重要的意義。
文獻(xiàn)鏈接:In Situ Electron Microscopy of Plasmon-Mediated Nanocrystal Synthesis(JACS,2017,DOI: 10.1021/jacs.7b03668)
5、Angew. Chem. Int. Ed.封面:由96個碳原子構(gòu)成的扭折納米石墨烯

香港中文大學(xué)繆謙教授(通訊作者)等人報道了一種新型扭折納米石墨烯的合成、結(jié)構(gòu)以及性質(zhì),這一石墨烯由96個sp2雜化的碳原子構(gòu)成。實驗的關(guān)鍵步驟是大環(huán)二炔烴的Diels-Alder反應(yīng)和隨后的Scholl反應(yīng)形成[8]circulene(C32H16)的一部分,同時根據(jù)理論和實驗研究表明這種扭折的納米石墨烯在室溫下呈柔性。
文獻(xiàn)鏈接:A Twisted Nanographene Consisting of 96 Carbon Atoms(Angew. Chem. Int. Ed.,2017,DOI: 10.1002/anie.201703754)
6、Adv. Mater.封面:寬頻金屬近零納米光催化劑有效提高光催化制氫

多倫多大學(xué)的Edward H. Sargent和阿卜杜拉國王科技大學(xué)的Andrea Fratalocchi(共同通訊作者)等人報道了一種基于多種不同金屬納米顆粒通過自組裝制備過程形成無序不規(guī)則結(jié)構(gòu)的復(fù)雜金屬近零超材料,用以光催化制氫,并在整個太陽光光譜范圍內(nèi)實現(xiàn)金屬界面寬頻強(qiáng)光限制。
文獻(xiàn)鏈接:Enhanced Solar-to-Hydrogen Generation with Broadband Epsilon-Near-Zero Nanostructured Photocatalysts(Adv. Mater.,2017,DOI: 10.1002/adma.201701165)
7、Adv. Mater.封面:Zn納米粒子蒸發(fā)冷凝介導(dǎo)激光打印誕生,解決廢舊電子產(chǎn)品不再是問題

密蘇里科技大學(xué)的Heng Pan以及天津大學(xué)的黃顯(共同通訊作者)等人成功地解決了目前生物可降解電子產(chǎn)品制備所存在的問題。他們提出了一種可低成本制備的方案,即通過限定溶液蒸發(fā)濃縮區(qū)域,對Zn納米粒子進(jìn)行激光打印和燒結(jié)。該過程避免了材料的表面氧化,可實現(xiàn)納米級的燒結(jié),制備方法簡便、耗時短、無需真空氛圍,所得電子設(shè)備導(dǎo)電性優(yōu)異、機(jī)械性能穩(wěn)定且水溶。這些優(yōu)點使得其在各種環(huán)境友好、可降解的傳感器或電路中的應(yīng)用具有巨大的潛能。
文獻(xiàn)鏈接:Low-Cost Manufacturing of Bioresorbable Conductors by Evaporation- Condensation-Mediated Laser Printing and Sintering of Zn Nanoparticles(Adv. Mater.,2017,DOI:10.1002/adma.201700172 )
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8、Adv. Mater.封面:多級Co(OH)F超結(jié)構(gòu)OER催化劑

陜西師范大學(xué)的曹睿教授和張偉副教授(共同通訊作者)等人報道合成了3D Co(OH)F微球,其表現(xiàn)出很高的OER催化活性。這種3D結(jié)構(gòu)由2D納米片構(gòu)建,再進(jìn)一步由1D納米棒相互交織形成。因此,這種結(jié)構(gòu)有著很多的孔隙,充分暴露了內(nèi)表面,提高了對OER的催化活性。
文獻(xiàn)鏈接:Hierarchical Co(OH)F Superstructure Built by Low-Dimensional Substructures for Electrocatalytic Water Oxidation(Adv.Mater.,2017,DOI: 10.1002/adma.201700286)
9、Adv. Energy Mater.封面:高性能及穩(wěn)定的全聚合物太陽能電池

查爾姆斯理工大學(xué)Xiaofeng Xu和Ergang Wang以及埃因霍芬理工大學(xué)René A. J. Janssen(共同通訊作者)等人研究了一系列由電子供體和受體聚合物構(gòu)成的全聚合物太陽能電池(all-PSCs)的性能,指出PBDTTS-FTAZ:PNDI-T10 all-PSCs可達(dá)到高達(dá)6.9%且穩(wěn)定的功率轉(zhuǎn)換效率,并且在60天內(nèi)沒有明顯的效率衰減。因此PNDI-T10可以作為高性能穩(wěn)定的all-PSCs的受體聚合物,并能替代N2200。
文獻(xiàn)鏈接:High-Performance and Stable All-Polymer Solar Cells Using Donor and Acceptor Polymers with Complementary Absorption(Ad. Energy Mater.,2017,DOI: 10.1002/aenm.201602722)
10、Adv. Funct. Mater.封面:引入氧空位形成藍(lán)色TiO2納米帶有效提高鈉儲存能力

中南大學(xué)紀(jì)效波教授(通訊作者)等人基于導(dǎo)電聚合物與TiO2的電子耦合,設(shè)計出氧空位誘導(dǎo)的藍(lán)色TiO2納米帶(B- TiO2(B))。氧空位會很大的影響金屬氧化物的物理和化學(xué)性能,同時氧空位的優(yōu)勢結(jié)合碳包覆使得B- TiO2(B)有著很高的容量和循環(huán)穩(wěn)定性。因此,將氧空位引入到金屬氧化物中,結(jié)合碳包覆對于提高金屬氧化物基電化學(xué)能量體系的容量和循環(huán)性能而言是一個有效的策略。
文獻(xiàn)鏈接:Oxygen Vacancies Evoked Blue TiO2(B) Nanobelts with Efficiency Enhancement in Sodium Storage Behaviors(Adv. Funct. Mater.,2017,DOI: 10.1002/adfm.201700856)
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