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  2. 2024全球化學與材料熱點研究前沿公布!
    2024-12-02 14:34:59 作者: DT新材料 來源: DT新材料 分享至:

     11月27日,中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院、中國科學院文獻情報中心與科睿唯安聯(lián)合發(fā)布的《2024研究前沿》報告。



    報告遴選的125個研究前沿包括110個熱點前沿和15個新興前沿,涵蓋農(nóng)業(yè)科學、植物學和動物學,生態(tài)與環(huán)境科學,地球科學,臨床醫(yī)學,生物科學,化學與材料科學物理學,天文學與天體物理學,數(shù)學,信息科學,經(jīng)濟學、心理學及其他社會科學等11個高度聚合的大學科領(lǐng)域,部分內(nèi)容如下:




     

    化學與材料科學領(lǐng)域Top10熱點前沿
    主要分布在能源化學、催化與表界面化學、材料化學等研究方向,包括硒化銻薄膜太陽能電池陰離子交換膜燃料電池水電解池氧化還原液流電池、水系鋅離子電池無枝晶鋅金屬負極設(shè)計、酸性析氧電催化劑、過渡金屬催化的烯烴雙官能團化反應、吸附式大氣集水研究、碳量子點發(fā)光材料和有機窄譜帶發(fā)光材料、鑭系單分子磁體研究

     

     



    (1)水系鋅離子電池無枝晶鋅金屬負極設(shè)計。水系鋅離子電池因金屬鋅的儲量豐富、環(huán)境友好、理論電容量高、氧化還原電位低和水系電解液的本征安全性等優(yōu)勢,在大規(guī)模儲能領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。然而,鋅金屬負極存在枝晶生長、腐蝕、析氫等問題。特別是鋅枝晶的生長不僅會導致電池內(nèi)部短路,而且會促進腐蝕、析氫等副反應的發(fā)生,是限制高性能水系鋅離子電池發(fā)展的主要瓶頸


    該前沿的41篇核心論文開發(fā)了多種策略以抑制鋅枝晶的生長,包括電解液優(yōu)化(電解液添加劑、共晶電解質(zhì)、高濃度電解質(zhì)等)、表面改性、電極結(jié)構(gòu)設(shè)計等。


    在該前沿中,中國貢獻了 36 篇核心論文,數(shù)量明顯多于榜單上的其他國家,美國和澳大利亞分別列在第二、三位。具體到機構(gòu)層面,8 家中國機構(gòu)進入前十榜單。其中,中國科學院貢獻了 7 篇核心論文,位列第一。



    (2)吸附式大氣集水研究。水是生命之源,許多面臨水資源短缺的國家都是內(nèi)陸國家,難以使用海水淡化的方法獲取淡水。雖然空氣中存在大量水蒸氣,但通過結(jié)露技術(shù)集水非常耗能且不切實際,尤其是在相對濕度較低的地區(qū)。相比之下,基于吸附的太陽熱能驅(qū)動的大氣集水技術(shù)能夠在低濕度條件下捕獲水蒸氣,是一種解決干旱、內(nèi)陸、偏遠地區(qū)水資源短缺問題的有效方法。


    該前沿的27篇核心論文從吸附劑材料設(shè)計、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計等角度研究提高吸附式大氣集水器件的產(chǎn)水效率,主要是前者。提出的吸附劑材料包括金屬有機框架化合物(MOF)、共價有機框架化合物、聚合物水凝膠、納米核殼結(jié)構(gòu)材料等類型。



    化學與材料科學領(lǐng)域新興前沿
    涉及有機太陽能電池、有機晶體管、鋰金屬電池三個方向,分別是用于高效有機太陽能電池的小分子受體材料、有機電化學晶體管、用于鋰金屬電池的聚合物固態(tài)電解質(zhì)

     

     

     

    物理領(lǐng)域位居TOP10熱點前沿
    主要集中于凝聚態(tài)物理、理論物理、半導體物理、量子物理和高能物理,包括新型超導材料的研究,富氫化物,籠目超導材料 AV3Sb5 和無限層型鎳酸鹽、f(Q) 引力理論、量子點發(fā)光二極管、微型發(fā)光二極管MicroLED)以及氧化鎵功率器件


     

     



     

    生態(tài)與環(huán)境科學領(lǐng)域的Top10熱點前沿

    主要涉及新污染物、氣候變化、污染物消除、環(huán)境友好材料及環(huán)境流行病學等研究方向。


    其中,微塑料污染相關(guān)研究是近10年來環(huán)境科學的熱點問題,也是在研究前沿報告中多次呈現(xiàn)的重要前沿方向,2024微塑料相關(guān)的熱點前沿有兩個,分別是“人體組織微塑料污染的發(fā)現(xiàn)與定量檢測”“輪胎磨損顆粒的環(huán)境歸趨與生態(tài)毒理”其中,輪胎磨損顆粒是環(huán)境中微塑料的主要來源之一,也是一種新近受到關(guān)注的新污染物。英國一項最新測試顯示,汽車輪胎磨損產(chǎn)生的顆粒污染是尾氣排放污染的近 2000 倍。



    在污染物消除方面,熱門的可微生物合成聚酯聚羥基脂肪酸酯(PHA) 入選,由于其具有生物可降解性、生物相容性和光學性能等優(yōu)良性質(zhì),現(xiàn)已成為科技界和工業(yè)界廣泛關(guān)注的生物塑料。


     

    在前沿與固碳技術(shù)方面,分別是“二氧化碳和氮氣高效催化合成尿素技術(shù)”和“二氧化碳直接空氣捕獲的技術(shù)經(jīng)濟評估”,后者是連續(xù)第二年入選熱點前沿。


     


     


    農(nóng)業(yè)科學、植物學和動物學領(lǐng)域新興前沿

    包括“深度遷移學習方法在作物分類和病害檢測中的應用”和“生物聚合物薄膜在食品保鮮包裝中的應用


     


    地球科學領(lǐng)域 Top10熱點前沿


    排名第一的是地下儲氫技術(shù)發(fā)展?jié)摿ρ芯?/span>。該技術(shù)是將氫氣注入鹽穴、枯竭油氣藏、含水層和廢棄礦井等地下場所中封閉儲存,具有安全性高、成本低、規(guī)模大、周期長、可跨季節(jié)儲能等優(yōu)勢,是未來氫能大規(guī)模儲備的重要發(fā)展方向。



    歐洲是全球地質(zhì)儲氫工程項目最為豐富的地區(qū)之一,德國、荷蘭、英國、波蘭等是歐洲主要的氫氣生產(chǎn)國,自 20 世紀 70 年代開始陸續(xù)開展了鹽穴儲氫、枯竭氣藏、含水層儲氫的全尺寸實驗以及工業(yè)示范,在地質(zhì)選址評價、庫容設(shè)計、建庫工藝包以及儲氫庫運行監(jiān)測等方面積累了豐富的研究經(jīng)驗。而澳大利亞、沙特、巴西等作為擁有巨大可再生資源潛力的國家,近年來也積極謀求在迅速崛起的氫能市場中的戰(zhàn)略定位,推進實施一系列氫能試點項目。

     


     

     


     


    信息科學領(lǐng)域位居前十位的熱點前沿

    主要集中于下一代通信與網(wǎng)絡(luò)、人工智能理論與應用、人工智能硬件創(chuàng)新設(shè)計等方向(表51)。

     



     

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