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《自然》《科學》一周(09.26-10.02)材料科學前沿要聞

關(guān)鍵詞 自然 , 科學 , 材料科學|2016-10-08 09:23:16|來源 新材料在線
摘要 1.生物機械能對可穿戴電子產(chǎn)品進行持續(xù)供電(Sustainablypoweringwearableelectronicssolelybybiomechanicalenergy)獲取...
  1.生物機械能對可穿戴電子產(chǎn)品進行持續(xù)供電
 ?。⊿ustainably powering wearable electronics solely by biomechanical energy)
  獲取生物機械能是用于為可穿戴電子產(chǎn)品提供電力的重要解決方法,但目前的方法仍是采取電池供電,因此需要對其頻繁地充電或更換。王中林教授領(lǐng)導的研究小組展示了一種僅通過人體運動即可實現(xiàn)對可穿戴設(shè)備連續(xù)供電的方法,即利用經(jīng)過材料優(yōu)化和結(jié)構(gòu)設(shè)計的納米摩擦發(fā)電機(TENG)來實現(xiàn)供電。這個發(fā)電設(shè)備由螺旋狀內(nèi)部電極和彈性材料制成,具有包括柔韌性、延展性、各向同性、制造性、耐水性和 250μC/m2 高表面電荷密度等理想特性。僅僅通過內(nèi)置于鞋底,試驗者通過走路或慢跑提取能量的納米摩擦發(fā)電機,便可立即并可持續(xù)地為諸如電子表、健身跟蹤器等可穿戴電子設(shè)備進行充電。(Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms12744)

  2.多進程三維打印提升組件的功能
 ?。∕ultiprocess 3D printing for increasing component functionality)
  逐層沉積材料加工組件,又稱為三維(3D)打印或積層制造。在過去的幾年中,3D打印作為一種加工制造工藝一直在蓬勃地發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)可以用于制造用作模型、裝配固件和生產(chǎn)模具的復(fù)雜幾何體。人們越來越多對它的關(guān)注集中于將這種技術(shù)用于直接生產(chǎn)零部件。然而,目前3D打印仍普遍限制在利用單一材料進行制造,這限制了產(chǎn)品的最終用途和功能。下一代3D打印不僅需要整合不同種的材料,還需要實現(xiàn)用于達成具體功能的活動組件。MacDonald等人對目前多進程3D打印領(lǐng)域進行了綜述,他們認為傳統(tǒng)與創(chuàng)新互補結(jié)合將推進未來的制造業(yè)。(Science DOI: 10.1126/science.aaf2093)

  3.基于溶液處理自組織多量子阱的鈣鈦礦發(fā)光二極管
 ?。≒erovskite light-emitting diodes based on solution-processed self-organized multiple quantum wells)
  有機金屬鹵化物鈣鈦礦通過低溫溶液處理,可以形成具有良好光電特性的結(jié)晶狀直接帶隙半導體。但是,由于表面覆蓋不完全導致的缺陷和漏泄電流,這類半導體的電致發(fā)光效率往往受到非輻射復(fù)合的限制。南京工業(yè)大學黃維院士領(lǐng)導的科研小組提出了一種基于良好薄膜形態(tài)自組裝多量子阱(MQW)的溶液處理鈣鈦礦發(fā)光二極管(LED)的方法?;贛QW的LED表現(xiàn)出了高達11.7%的外量子效率、良好的穩(wěn)定性,并在 100mA/cm2 的電流密度下呈現(xiàn)出具有 5.5% 的能量轉(zhuǎn)化效率的高功率性能。具有更高的能隙的鈣鈦礦多量子阱有效地封閉了產(chǎn)生電致發(fā)光的較低帶隙區(qū)域,由此造成了非常高效的輻射衰變,從而產(chǎn)生了優(yōu)異的性能。令人驚奇的是,并沒有證據(jù)顯示不同帶隙區(qū)域之間的大界面區(qū)域會導致發(fā)光淬滅。(Nature Photonics DOI: 10.1038/NPHOTON.2016.185)

  4.利用氧化鐵納米微粒抑制腫瘤生長
  (Iron oxide nanoparticles inhibit tumour growth by inducing pro-inflammatory macrophage polarization in tumour tissues)
  日前,美國食品藥品監(jiān)督管理局已經(jīng)批準了將ferumoxytol(超順磁氧化鐵納米粒靜脈注射劑)等氧化鐵納米顆粒用于治療缺鐵,同時作為藥物載體和磁共振成像對比劑。Zanganeh等人展示了將ferumoxytol用于早期乳腺癌生長和肝肺癌轉(zhuǎn)移中所展現(xiàn)出的內(nèi)在治療效果。在體外對腺癌細胞、ferumoxytol和巨噬細胞的共同培養(yǎng)顯示ferumoxytol對半胱天冬酶-3活性具有提升作用。巨噬細胞與之接觸后,mRNA與促炎Th1型反應(yīng)的相關(guān)性增強。體內(nèi)實驗中,ferumoxytol顯著抑制了小鼠皮下腺癌的生長。此外,在靜脈腫瘤細胞被激發(fā)之前進行ferumoxytol靜脈注射可以預(yù)防肝臟腫瘤轉(zhuǎn)移。流式細胞分析(FACS)和組織病理學的研究表明,腫瘤細胞的生長受到抑制是伴隨著腫瘤組織中促炎性M1巨噬細胞的增加而存在的。結(jié)果表明,ferumoxytol可以作為非常規(guī)藥品用于預(yù)防肝臟腫瘤轉(zhuǎn)移和調(diào)節(jié)增強巨噬細胞的癌癥免疫療法。(Nature Nanotechnology DOI: 10.1038/NNANO.2016.168)

  5.高穩(wěn)定亞納米鉑的制備
 ?。℅eneration of subnanometric platinum with high stability during transformation of a 2D zeolite into 3D)
  單金屬原子和金屬團簇由于具有獨特異相催化優(yōu)勢已經(jīng)吸引了很大研究興趣。然而,在固態(tài)支撐物上制備穩(wěn)定的單原子和團簇仍然具有很大的挑戰(zhàn)性。最近,Liu等人報導了一種合成具有高度熱穩(wěn)定性的單原子Pt和Pt團簇的新策略。他們利用MCM-22沸石從二維到三維的轉(zhuǎn)變來穩(wěn)定Pt原子或團簇,即使加熱到540 oC進行熱處理仍然保持穩(wěn)定。而且,這些局限在框架空腔里的穩(wěn)定的Pt原子或團簇對于催化烯類氫化表現(xiàn)尺寸選擇性。高溫氧化還原處理導致Pt原子或團簇生長為1-2納米的小顆粒。這種Pt催化劑對于丙烷脫氫成為丙烯也具有很好的催化活性和穩(wěn)定性。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4757)

  6. 部分錯配的準晶超晶格
 ?。≦uasicrystalline nanocrystal superlattice with partial matching rules)
  擴大自組裝超晶格樣品庫對于理解原子晶體的行為和支持介觀尺度有序材料的發(fā)展具有重要意義。Ye等人軟物質(zhì)準晶發(fā)現(xiàn)了一種表現(xiàn)出部分匹配準則的準晶二元超晶格。他們通過電子斷層成像技術(shù)和表面形貌成像確定了三維結(jié)構(gòu)模型。這一模型打破了準晶的12重旋轉(zhuǎn)對稱,形成了一種四邊形和具有6重對稱的大、小三角形的隨機堆砌。他們的實驗—理論聯(lián)合研究表明納米晶超晶格調(diào)控的能力,并進一步縮小了晶體結(jié)構(gòu)和軟物質(zhì)組裝體之間豐富程度的差距。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4759)

  7. 利用孿生納米晶和NiSx光催化產(chǎn)氫
 ?。≒hotocatalytic hydrogen production using twinned nanocrystals and an unanchored NiSx co-catalyst)
  加速電荷分離和表面的氧化還原反應(yīng)被認為是提高半導體催化太陽能產(chǎn)氫的核心。為了實現(xiàn)這一目的,由緊密接觸的光吸附劑和共催化劑組成的光催化劑引起了科研人員的注意。Liu等人報導了將Cd0.5Zn0.5S納米孿生光催化劑與NiSx共催化劑相結(jié)合用來進行光催化產(chǎn)氫。他們發(fā)現(xiàn):在425納米的光照下利用Na2S/Na2SO3作為除孔劑,光催化產(chǎn)氫的內(nèi)部量子效率趨于100%。這些結(jié)果表明NiSx共催化劑并沒有附著于主催化劑CZS上,而是作為亞納米團簇存在于反應(yīng)溶液中。他們認為通過CZS和NiSx團簇的碰撞實現(xiàn)了電子的轉(zhuǎn)移,從而輔助電荷分離并抑制了逆向反應(yīng),提高了水還原率。(Nature Energy DOI: 10.1038/NENERGY.2016.151)

  8.同手性聚合作用驅(qū)動石墨烯納米帶的生長
 ?。℉omochiral polymerization-driven selective growth of graphene nanoribbons)
  表面輔助自下而上合成石墨烯納米帶(GNRs)已經(jīng)吸引了很多研究者的注意。盡管金屬表面的這些反應(yīng)通常被認為是由于金屬催化的作用,事實上,這一機制并不明確。Sakaguchi等人展示了“共形控制表面催化”:一種“Z形鏈接”前驅(qū)體的兩區(qū)氣相沉積。他們利用這種方法合成了寬度1.45nm的“并苯型”石墨烯納米帶。這些前驅(qū)體表現(xiàn)出很好的柔韌性,使其能夠容納Au(111)面高度非對稱性的手性共形。這種方法概念上類似于酶催化,可以應(yīng)用于新型碳材料的合成。
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