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棱柱[2]二氢吩嗪:超分子镶嵌的新策略 期刊:Chemistry - A European Journal 标题:棱柱[2]二氢吩嗪:合成、构型分析及超分子镶嵌应用 袀륛⩘:苏建华课题组 ⩀讯单位:华东理工大学 背景: 由亚甲基桥接的芳香子单元能够围绕单键自由旋转,这使得大环芳烃结构具有灵活性和构象适应性。 由于合适的大环芳烃较为稀少且自组装行为难以控制,利用刚性多边形大环化合物构造超分子镶嵌仍是一个富有挑战性的策略。 亮点: 分子内位阻较小的棱柱[2]二氢吩嗪在晶体中维持了类平行四边形结构,具有小尺寸空腔,且对称性破却使其呈现出手性构象。 棱柱[2]二氢吩嗪与缺电子客体的外结合实验表明,选择合适的客体分子对调控共晶结构中分子堆积排列至关重要。 总结: 줸᧻构新颖的大环芳烃和制备2D超分子材料提供了新思路。
顶级期刊指南:如何定义和找到它们? 想知道什么是顶级期刊吗?它们在学术界有着怎样的地位?让我们一起来探索一下! 顶级期刊,也被称为顶刊,是指在各自领域内享有盛誉、备受推崇的高质量学术期刊。以下是几本备受认可的顶刊,供大家参考: 1️⃣ PNAS PNAS 是生物学、物理学和社会科学领域的高质量期刊,专门发表杰出的研究论文。 2️⃣ INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH IJRR 涵盖了机器人学的各个主题,是机器人领域的重要期刊。 3️⃣ NEJM NEJM 是医学领域的高质量期刊,发表推动医学科学和改善患者护理的高质量证据。 4️⃣ Critical Reviews in Environmental Science and Technology CREST 关注地球和农业科学、化学、生物学、医学、工程学等交叉学科的研究进展,以及环境毒理学和风险评估等新兴学科的发展。 5️⃣ Physical Review Letters PRL 是物理领域的重要期刊,涵盖了应用、基础和跨学科物理研究的全部主题。 6️⃣ IEEE Journal of Solid-State Circuits JSSC 是固态电路领域的高质量期刊,特别强调集成电路的晶体管级设计。 7️⃣ Current Biology CB 发表生物学领域具有普遍兴趣的发现,是生物学研究的重要期刊。 8️⃣ Management Science MS 是管理理论和实践科学研究的重要学术期刊。 9️⃣ Review of Economics and Statistics RES 是实证经济学领域的重要期刊,发表了该领域的一些最重要文章。 Acta Materialia AM 发表完整的原创论文和委托综述,专注于无机材料的加工、结构和性能之间的关系。 这些顶刊在各自的领域内都有着极高的声誉和影响力,如果你有发表的需求,不妨考虑这些期刊。
COMSOL多物理场仿真案例分享 COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真软件,以其卓越的计算性能和多功能分析能力,在工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。该软件涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等多个领域,为各个领域的研究提供了强有力的支持。 声学模块:COMSOL内嵌的声学模块可以轻松进行多孔声学和粘热声学的模拟仿真。通过数值计算,可以得到声压、速度、声强以及声能耗散等结果的云图,有助于学生更好地理解和学习声学知识。 젧学模块:电化学领域的研究也可以通过COMSOL进行精确模拟。软件能够分析电池、电解槽等电化学系统的行为,为电池设计、优化和性能评估提供有力支持。 光学模块:COMSOL的光学模块适用于各种光学问题,包括光子晶体、光波导、光纤等。通过仿真,可以优化光子器件的性能,提升其在光通信、光电子等领域的应用潜力。 案例分享:在Nature、Science、JACS、Angew等顶级期刊的文章中,COMSOL的仿真模拟被广泛应用,以提升研究工作的高度。例如,在声学研究中,通过COMSOL的模拟结果,可以更直观地理解声波传播和声场分布。 COMSOL的强大功能和广泛应用,为科研人员和工程师提供了强大的工具,推动了多个领域的发展和创新。
中山大学葛进课题组招收柔性电子博士生 中山大学化学学院葛进课题组正在招收柔性电子和压致变色材料方向的博士研究生1-2名。 袀 导师简介: 葛进,中山大学化学学院教授,博士生导师。2016年6月获得中国科学技术大学无机化学博士学位,师从俞书宏院士。先后在德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心和德国莱布尼茨固态材料研究所从事博士后研究(合作导师为德国科学院院士Oliver G Schmidt教授)。2021年入选国家海外高层次人才青年项目和中山大学“百人计划”中青年杰出人才项目。主要研究方向为仿生触压传感与柔性电子,已在国内外期刊上发表论文36篇,包括Nature Nanotechnology、Nature Communications、Advanced Materials等顶级期刊。研究成果被国内外同行广泛认可,被引7000余次,部分研究工作被Nature、Nature Nanotechnology、Nature Reviews Materials等学术期刊和新闻媒体作为研究亮点报道。 研究方向: 1️⃣ 仿生触觉感知电子皮肤:面向人形机器人的触觉感知。欢迎具有柔性应变传感器件、柔性光电器件、柔性晶体管、微纳电子器件、巨磁阻传感器件等研究背景的同学。 2️⃣ 压致变色材料:欢迎具有有机化学、结构化学、物理化学、固体化学、固体物理、材料化学、高分子材料等研究背景的同学,特别是MOF设计与制备、有机小分子聚集态光学、高压物理与材料等研究背景的同学。 砨系方式: 有意向的同学请通过邮箱联系:gejin@mail.sysu.edu.cn。邮件主题请标注“申请博士(或推免直博生)”,并附上简历。 欢迎热爱科学探索、勤奋上进、主动性强、具有创新精神的同学加入本课题组!
卤素灯VS LED灯,谁更伤眼? 最近,卤素灯在家长圈子里掀起了一阵热潮,很多家长都认为卤素灯的暖光更接近自然光,对孩子的眼睛有保护作用。然而,美国顶级期刊的研究结果却让人大吃一惊:这种“温暖光”竟然对孩子的视力有潜在威胁!今天,我们就来详细探讨一下这个话题。 一、红外辐射的“隐形杀手”:卤素灯在“烤”孩子眼睛! 𑤽 知道吗?卤素灯的红外辐射非常严重。我们平时看不到、摸不着的红外辐射,在卤素灯光谱中占比不小,尤其是那种接近自然光的暖光,红外线含量超高。美国《职业与环境医学杂志》(Journal of Occupational and Environmental Medicine)的一项研究显示,卤素灯的红外辐射对孩子的眼睛有潜在危害。 卤素灯通过加热钨丝发光,会产生大量红外辐射,就像“烤热感”。红外线直接穿过孩子的眼球,晶状体大量吸收。孩子在灯下写作业、看书,眼睛就这么被“烤”着。小朋友的晶状体还在发育,抵御红外线的能力比大人差多了,时间一长,晶状体变浑浊、蛋白质变性,白内障风险大大增加! 本来是想让孩子舒服,结果却是慢性伤害。研究团队还指出,如果非要使用卤素灯,得保持和眼睛的安全距离,可孩子哪能控制好呢?还是尽量别选它啦,选其他光源更好哦。 二、卤素灯高温伤眼又伤皮,别被“暖光”骗了! 䧴 灯看着“温暖柔和”,但高温效应吓人。美国眼科学会《American Journal of Ophthalmology》的一篇文章显示,卤素灯表面温度能达到200多摄氏度!孩子在灯下做作业,眼睛被“烤”,靠近灯泡的皮肤也可能被烫伤,尤其是小宝宝,皮肤娇嫩着呢。 而且高温环境让孩子眼睛干涩、酸胀。高温光线就像火烤,角膜水分一直流失,孩子眼睛干、痒,看东西模糊。长此以往,眼睛的保护屏障受损,视力发育都受影响。这对咱们家长来说,必须重视啊!ኊ所以说,这种高温环境就是个“温柔陷阱”,为了孩子眼睛安全,别在儿童房用卤素灯啦。低温度的LED灯更合适,让孩子在健康光下学习才是我们该关注的。
挪威科技大学机器学习晶体塑性职位 挪威科技大学 (NTNU) 材料科学与工程系正在寻找一位充满热情并愿意在晶体和/或连续塑性领域应用机器学习方法的博士候选人。这个学术职位不仅提供了完成博士教育课程并获得博士学位的机会,还将在广泛的研究和材料科学领域促进专业发展。 晶体塑性的重要性 晶体塑性在理解和预测材料在各种载荷条件下的整体和局部行为方面至关重要,尤其是在金属和合金中。它特别适合研究角效应、塑性流动的非正态性以及流动局部化等现象。在分层多尺度建模范式中,晶体塑性作为一种计算方法,从微观尺度延伸到宏观尺度,与连续塑性紧密相关。 机器学习的应用 机器学习技术,尤其是循环神经网络,正被广泛应用于晶体塑性的研究中。它们被用来表示本构方程和基于晶体塑性产生的数据校准高级各向异性连续塑性模型。通过这些方法,我们希望在晶体和连续塑性领域取得重大进展。 你的职责 进行原创研究,探索机器学习在金属材料晶体和连续塑性建模中的应用 开发和实施结合机器学习算法的计算模型,以预测成型和锻造过程中的材料行为 与其他研究人员和行业合作伙伴合作,验证模型并将研究结果应用于现实世界的工业问题 准备研究成果在同行评审期刊上发表,并在国际会议上展示结果 根据需要参加学术和行业相关的研讨会、讨论会和会议 所需技能 材料科学、机械工程、应用物理学或数学硕士学位 具有机器学习技术及其在科学研究中的应用经验 熟练掌握 Python、FORTRAN 或类似的编程语言,并具有使用计算建模工具的经验 您的教育必须符合五年制挪威学位课程,其中获得 120 个硕士学分 您必须具备先前学习的扎实学术背景,并且硕士学位课程或同等教育的平均成绩等于或高于 NTNU 的评分标准。 首选技能 具有材料科学、机械工程、应用物理、机器学习或数学方面的丰富背景 学术成绩优异,具有优秀的分析和解决问题的能力 具有 FE 软件和用户定义材料子程序使用经验 掌握斯堪的纳维亚语言将被视为加分项 个人特征 䊨𝥤独立地解决复杂问题并对自己的进步负责 愿意从他人的经验和反馈中学习 这个职位将由副教授 Tom㡅᠍㡮ik 领导,并由材料科学与工程系资助。如果你对这一领域充满热情并愿意进行创新研究,那么这个职位可能非常适合你!
「x-mol微资讯」【天津理工大学叶宁教授团队Sci. Adv.:磷属红外非线性光学晶体设计新策略】网页链接 天津理工大学陈金东副研究员和叶宁教授在Science Advances 期刊发表研究论文(第一作者为博士研究生高利华),提出了新的磷属非线性光学晶体设计策略——构筑非对称离子基元驱动共价基团定向排列,利用非对称离子基元驱动共价基团定向以及刚柔耦合双策略,成功设计并合成了四种新的非中心对称的磷化物:[Sr4Br]2[MII3Si25P40](MII= Mg, Cd)和[Ba3Br][MIIISi10P16](MIII = Ga, In)。
「西北工业大学团队创造世界纪录成功制备出“地面上最长寿命气泡”」[鲜花]日前,臧渡洋教授团队成功创下吉尼斯世界纪录,制备出“地面上最长寿命气泡”。在声悬浮条件下,气泡保持时间可达到 23 分 36 秒,且在被直径为 0.8 毫米的热铜针穿透时,悬浮气泡仍能保持不破裂。 [全力以赴]臧渡洋教授研究团队通过深入探索归纳,并最终揭示了声悬浮气泡的超稳定性是由于气泡内外表面的声辐射力显著抑制了重力排液导致的。该研究成果以“Extraordinary stability of surfactant-free bubbles suspended in ultrasound”为题发表在国际知名学术期刊 Droplet 上(期刊封面故事),并被 Nature 期刊亮点报道。 [照相机]该成果首创了通过超声悬浮稳定气泡的新方法,并进一步揭示了造成这种超稳定性的物理机制,实现了在常规重力条件下使气泡保持长时间稳定,达到了媲美空间站中微重力环境抑制排液的效果,提供了适用于气泡及气泡膜研究的空间环境的地面模拟途径。 [看涨]这种无固体表面接触、无化学“污染”、超稳定的声悬浮气泡在科学研究和工业生产中具有极大的应用前景。例如,超稳定气泡有助于测量液体的表面张力及其流变学性质;可以作为收集和分析气溶胶颗粒的液基材料;可以作为理想的生物/化学反应器,用于晶体生长、细胞培养的液体模板/独特的微环境等。
电子材料与电子技术期刊 今天为大家推荐一些在纳米科技领域审稿速度快、录用率高的SCI期刊,供大家参考: 1️⃣ Nano Today(1区) 影响因子:17.4 审稿速度:快速 2️⃣ Nano Letters(1区) 影响因子:10.8 审稿速度:迅速 3️⃣ Journal of Nanobiotechnology(1区) 影响因子:10.2 审稿速度:高效 4️⃣ Wiley Interdisciplinary Reviews-nanomedicine and Nanobiotechnology(2区) 影响因子:8.6 审稿速度:快捷 5️⃣ Nanophotonics(2区) 影响因子:7.5 审稿速度:迅速 6️⃣ Scripta Materialia(2区) 影响因子:6 审稿速度:高效 7️⃣ International Journal of Nanomedicine(2区) 影响因子:7.3 审稿速度:快捷 8️⃣ Environmental Science-nano(2区) 影响因子:6.2 审稿速度:迅速 9️⃣ Advanced Electronic Materials(2区) 影响因子:6.1 审稿速度:高效 Apl Materials(2区) 影响因子:6 审稿速度:快捷 这些期刊涵盖了纳米材料合成与制备、纳米结构表征与分析、纳米生物学与医学应用等多个方面,如纳米材料的合成和自组装、功能化和尺寸依赖性质的纳米晶体、量子点和纳米线等。如果你有相关领域的科研论文,可以考虑在这些期刊上发表。
【科学家首次证实碳原子间的单电子键存在,证实诺贝尔奖得主鲍林的理论】 北海道大学研究团队近期在化学键理论领域取得重大突破,首次证实了两个碳原子之间可以形成稳定的单电子共价键,这个发现印证了诺贝尔奖得主莱纳斯ⷩ𒍦(Linus Pauling)在 1931 年提出的理论。研究结果已发表在《自然》期刊上。 在有机化学中,共价键通常由两个原子共享一对电子形成,是大多数有机化合物的基本结构。鲍林当年预测单电子共价键可能存在,但强度会较弱。虽然科学家之前已在其他元素中观察到单电子键,但在碳原子间寻找这种键型一直未获成功。 这次研究是由北海道大学石垣侑祐(Yusuke Ishigaki)教授领导的研究团队完成的。他们透过在碘存在下对六苯乙烷衍生物进行氧化反应,成功制造出含有碳─碳单电子共价键(的深紫色晶体。研究人员运用X射线衍射和拉曼光谱等先进技术,确认了这种特殊化学键的存在。 该研究不仅验证了鲍林近百年前的理论预测,更为化学键理论研究开辟新的方向。正如论文第一作者Takuya Shimajiri所说,这项发现将推动这一罕见键合类型的化学研究进一步发展。
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- 福州大学材料学院李凌云/于岩团队激光晶体研究成果在国际顶级期刊发表-材料科学与工程学院
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