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随着5G/6G通信和高频电子技术的快速发展,电磁辐射与电磁干扰问题日益突出,对高性能吸波剂提出了更高要求。二维过渡金属硫族化合物(TMDs)凭借独特的层状结构、丰富缺陷和优异介电性能,在微波吸收领域展现出良好的应用前景。其中,二硒化钼(MoSe2)因具有优异的电磁响应特性,成为备受关注的二...[科研成果] 发表时间:2026-08-23
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随着5G/6G通信及高频电子技术快速发展,电磁辐射与干扰问题日益突出,对微波吸收材料的强吸收、宽频带和薄层化提出了更高要求。磁性铁氧体兼具磁损耗和介电损耗特性,其中Z型六角铁氧体具有良好的高频磁响应,在宽频微波吸收领域展现出良好的应用潜力。针对上述需求,学院科研人员在《Ceramics Inte...[科研成果] 发表时间:2026-08-20
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发展生物质电化学转化是推进双碳目标的重要路径,乙二醇电催化氧化(EOR)可制备高值甲酸盐、适配生物质燃料电池,但现有催化体系存在动力学缓慢、催化剂易中毒、C-C键断裂效率低等难题,传统Ni(OH)2导电性差、中间体吸附失衡,性能受限。针对上述瓶颈,团队在《Applied Surface Science》(中科院...[科研成果] 发表时间:2026-07-17
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8-羟基喹啉(8-Hydroxyquinoline,8-HQ)是一类重要的含氮杂环化合物,长期低剂量暴露于8-HQ可能对人体神经系统造成潜在危害。传统荧光检测方法通常依赖紫外或可见光激发,易受到复杂样品背景荧光干扰,而单一比色检测又存在灵敏度不足等问题,限制了其实际应用。因此建立快速、灵敏且可靠的8-HQ检...[科研成果] 发表时间:2026-07-03
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环丁烯是一种含有四元碳环和一个碳碳双键的独特结构单元,广泛存在于天然产物和药物分子中,如β-Lumicolchicine、Fomannosin和Cyclomegestine等,具有重要的药学活性。然而,如何高效构建环丁烯骨架一直是合成化学领域的难点之一。传统方法多依赖使用过渡金属催化剂、化学氧化剂或需要多步反应,不...[科研成果] 发表时间:2026-06-24
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绿色氢能是新能源领域的核心方向,酸性水电解技术因反应速率快、副反应少,是高效制氢的关键路径,而阳极的析氧反应(OER)是制约整体效率的“卡脖子”环节。目前,二氧化钌(RuO2)是酸性OER的优选催化剂,但其存在明显短板:高活性的RuO2易被腐蚀、稳定性差,稳定型RuO2又催化活性不足,形成难以...[科研成果] 发表时间:2026-06-19
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金属相二硫化钼(1T相MoS2)凭借独特的电荷存储机制与优异的本征理化特性,在锂离子电池储能领域极具应用前景,但其自身存在热力学不稳定性,且极易向2H相发生相变,同时层间易堆叠、离子传输阻力大,极大制约了其在锂离子电池中的实际应用。通过简易改性策略制备高纯度、高电化学性能1T相MoS2,仍...[科研成果] 发表时间:2026-06-10
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随着6G通信与高频电子器件的快速发展,电磁辐射与电磁干扰问题日益突出,对微波吸收材料提出了轻量化、薄层化、宽频化和强吸收等更高要求。二维过渡金属硫族化合物(TMDs)凭借层状结构、丰富缺陷及优异介电性能,在微波吸收领域展现出广阔应用前景。其中,二硒化钼(MoSe2)因具有较窄带隙和优良载...[科研成果] 发表时间:2026-05-21
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随着人工智能和物联网的发展,传统硅基计算架构在信息处理速度和能耗上面临瓶颈。类脑计算和光神经形态器件因其模拟生物神经元和突触功能、低功耗和高并行处理能力而成为研究热点,但现有材料在光响应可控性、双向调控及能耗方面仍存在局限。为解决这一瓶颈,学院科研人员联合中国科学院东莞材料科...[科研成果] 发表时间:2026-05-15
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喹啉骨架广泛存在于天然产物与药物分子中,兼具抗菌、抗肿瘤及局部麻醉等多种重要生物活性,是有机合成与药物化学领域中极为关键的核心杂环结构之一。然而,传统喹啉的合成方法通常依赖化学氧化剂、有毒金属试剂或对羟基进行预活化处理,不仅步骤繁琐,而且原子经济性较低,这些问题亟待解决。 针...[科研成果] 发表时间:2026-04-17

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