【Angew.Chem.】北化邓建平、赵彪|5.2×10⁻²的完美跃升:无传统荧光团纤维素如何打破手性发光极限?
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#Angewandte#Wiley
【Angew.Chem.】中科大张国庆联合北理工王涛|500K超高温下依然能发光!天然矿物启发的长寿命多色有机余辉新策略
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#Angewandte#Wiley
【Small】桂林电子科技大学张坚||破纪录!19.37%光电转换效率,双组分添加剂协同策略赋能高效稳定有机太阳能电池
本文系统研究了共轭聚合物添加剂PM6与卤代烷烃液体添加剂DIO的协同调控机制,并成功将其应用于D18。通过精细调节活性层的相分离形貌与分子堆积行为,研究团队成功将二元有机太阳能电池的光电转换效率从16.68%大幅提升至19.37%。这一协同策略不仅显著降低了电荷复合损失,还赋予了器件优异的长期运行稳定性,为制备兼具高效率与高稳定性的工业化太阳能电池整机开辟了全新途径。
#Small#Wiley
【JACS】从无色到湛蓝:光化学氧化还原放大技术实现 300 倍高灵敏度小分子免疫检测
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#ACS#JACS
【Angew.Chem.】北航孙艳明、孙晓波等|光电转换效率突破 20.70%!二维金属有机框架赋能高性能二元有机太阳能电池
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#Angewandte#Wiley
【Angew.Chem.】调控酯键烷基链长构筑核-翼型杂化二聚受体,有机太阳能电池效率突破20.25%
#Angewandte#Wiley
【JACS】东北大学徐大可、杨波、李祥宇|吸收率近 100%!λ-Ti₃O₅纳米颗粒打造超强光热防污新材料
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#ACS#JACS
【Nat.Photon.】复旦大学刘倩等联手上海交大李富友|连续闪烁数万帧不漂白!新一代超分辨显微镜实现10倍分辨率突破
超分辨成像技术突破了光学衍射极限,使得研究人员能够在纳米尺度上清晰观测到细胞内部的微观结构。然而,传统的有机染料和荧光蛋白质在长时程成像中面临致命的缺陷,即在强光照射下极易发生不可逆的光漂白,这严重限制了连续观察细胞动态过程的时间。为了解决这一制约单分子定位显微镜发展的瓶颈,复旦大学等机构的研究团队开发了一种名为自发光闪烁上转换显微术(SPUM)的新型超分辨成像技术。该技术利用特定的镧系元素掺杂纳米颗粒,实现了无限次的定量可逆闪烁,不仅彻底免疫了光漂白,还在极低的光照功率下达成了极高的空间分辨率,为活细胞体内长期、高精度的纳米级示踪开辟了全新的途径。
#Springer#Nat Photon
【Nat.Photon.】武汉大学侯绍聪|调控激子动力学打破性能瓶颈!实现13084 cd m⁻²超高亮度与5000小时寿命的自旋发光二极管
本研究构建了一类混合手性钙钛矿异质结体系,通过宽带隙手性自旋注入层将无手性发光体在空间上有效地进行分隔,成功调控并抑制了高激发密度下激子-激子相互作用导致的自旋弛豫。该策略将材料的自旋弛豫时间延长至1,493 ps,同时保持了高达77.9%的荧光量子产率。基于该体系制备的自旋发光二极管实现了0.20的最大电致发光不对称因子与13,084 cd m⁻²的非对称电致发光亮度,并在100 cd m⁻²初始亮度下的推算半衰期超过5,000小时,为高亮度与高稳定性自旋光电子器件的开发开辟了全新路径。
#Springer#Nat Photon
【Angew.Chem.】北科大姜建壮、香港城市大学刘彬、中科院物理所刘云鹏、贵州大学王康|创纪录!双铈单原子位点3D COF催化全人工光合作用,乙酸选择性高达94.4%
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#Angewandte#Wiley
【JACS】远红外荧光探针新突破!$21\text{ nM}$高亲和力助力活细胞HDAC6超分辨动态成像
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#ACS#JACS
【Nat. Nanotechnol.】中科大王育才|针对90%癌症死因,科学家发现小于200微米早期微转移瘤的纳米递药新机制
大约有90%的癌症死亡是由肿瘤转移引起的。如果能在早期微转移阶段进行干预,治疗效果会大大提升。然而,这些微小的转移灶通常缺乏血管,传统的纳米药物很难通过血液循环递送到内部。经典的EPR效应(增强渗透与滞留效应)主要适用于新生血管丰富的晚期大肿瘤,对早期无血管的微转移灶无能为力。为了打破这一瓶颈,研究团队开展了深入探索,成功揭示了一条打破传统认知、利用物理机械力打开的全新药物递送途径。
#Springer#Nat Nanotechnol
【Nat. Nanotechnol.】尖端仅430纳米!Caltech高伟团队开发应变隔离微针平台,实现12小时激素与代谢物高灵敏连续无线监测
针对可穿戴微针传感器在运动状态下易松脱、检测灵敏度受限以及制造精度与量产难以兼得的瓶颈问题,加州理工学院高伟教授团队开创性地提出了一种应变隔离型超尖锐微针生物界面平台。该研究将双光子聚合三维打印技术与超声辅助模塑工艺结合,实现了尖端宽度仅约430纳米的高长径比微针结构的高保真量产。结合电沉积纳米金与纳米孔铂电极,单针级检测性能获得了突破性提升,其中血清素传感器的响应峰电流提升了4.7倍,血糖传感器的电化学活性面积扩大了9倍。通过引入机械应变隔离结构与无电池近场通信无线电子模块,该平台实现了在自由活动实验动物体内对血清素与血糖进行长达12小时以上的连续无线多路监测,精准捕获了急性应激、进食以及昼夜节律调控下的生物分子动态变化,为解码人体复杂的代谢与内分泌相互作用开辟了全新的技术路径。
#Springer#Nat Nanotechnol
【Adv.Mater.】哈工大陈冠英|颠覆癌症代谢!光控纳米“排酸阀”:实现肿瘤体积暴跌6倍与实时Barometry Bar
质子在调节癌细胞行为、代谢和信号传导通路中起着至关重要的作用,这使得调控细胞内质子浓度(pH值)成为一种极具前景的癌症治疗策略。然而,如何在体内实现空间和时间上的精准质子释放,并进行实时动态监测,一直是临床转化面临的巨大挑战。传统的化学调控手段往往依赖被动扩散,容易破坏正常组织稳态,且极易因长期给药引发肿瘤的适应性耐药。为了突破这一瓶颈,该研究创新性地开发了一种近红外光控的纳米质子输送系统(UFPL)。该系统巧妙地利用上转换纳米颗粒作为能量供体,通过光致互变异构反应在病灶处触发强烈的质子风暴。这种急性酸应激能瞬间斩断癌细胞高达50%的葡萄糖摄取,并通过抑制关键的mTOR信号通路激活过度自噬,进而引发线粒体功能障碍并导向细胞凋亡。研究人员将这一全新的细胞死亡通路定义为质子介导的自噬诱导凋亡(PAA)。更令人兴奋的是,该平台首次实现了治疗过程的实时可视化定量反馈,在小鼠实验中成功实现了肿瘤体积惊人的6倍缩减,为恶性肿瘤的精准诊疗开辟了全新的生化维度。
#Adv Mater#Wiley
【Adv.Mater.】复旦大学武利民|2020 ms超长寿命与34.1%高量子产率兼得的柔性高亮聚合物微球
复旦大学武利民教授团队在国际顶尖期刊《Advanced Materials》上发表了最新研究成果。研究者们创新性地提出了一种原位交联自组装策略,成功将原本磷光性能微弱的柔性线性聚合物调制成具有高度刚性的纯有机全彩室温磷光聚合物微球。这种新型微球不仅攻克了传统聚合物室温磷光材料中“超长寿命”与“高量子产率”无法兼得的固有矛盾,更实现了高达2020 ms的超长磷光寿命、34.1%的绝对磷光量子产率以及655.1 mcd/m²的超高亮度。这一策略赋予了材料在强酸、强碱以及长期水浸等极端恶劣环境下的优异稳定性,并在痕量有毒挥发性有机物的高灵敏可视化检测以及先进防伪和数字显示领域展现出巨大的工业化应用潜力。
#Adv Mater#Wiley
【Angew.Chem.】北师大杨清正、滕坤旭|破译细胞死亡新密码:首例双靶向光动力制剂,同步激活Caspase-3/GSDME轴与心磷脂外翻实现16倍高效细胞焦亡
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#Angewandte#Wiley
【Angew.Chem.】南昌大学陈义旺、谈利承|26.47%效率与超强稳态追踪:调控晶面生长构筑高稳定性钙钛矿太阳能电池
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#Angewandte#Wiley
【Biomaterials】浙江大学吴宏伟等|48小时快速构建、100%植入率!新型细胞环类器官攻克肉瘤精准医疗核心瓶颈
肉瘤(包括骨肉瘤和软组织肉瘤)具有极高的异质性和罕见性,导致临床上极难找到有效的精准靶向药物。尽管原位移植动物模型(PDOX)能较好地模拟肿瘤微环境,但传统方法存在细胞利用率低、建模周期漫长(需数月)以及基质环境缺失等致命缺陷,无法满足临床快速用药指导的需求。为此,研究团队开创性地开发了一种无支架细胞环类器官平台,利用独特的几何结构与基质细胞共培养技术,成功打破了肉瘤 preclinical 模型构建的时间与效率瓶颈。
#Elsevier#Biomaterials
【Adv.Mater.】中科大肖正国、程位任、杨上峰、段昌奎、佟宇|26.54%效率与卓越稳定性兼得!聚合表面钝化突破性成果
溶液法制备的钙钛矿薄膜表面不可避免地会产生卤化物空位和未配位的金属离子等表面缺陷,这严重制约了钙钛矿太阳能电池的效率与长效稳定性。尽管传统的有机铵盐小分子表面钝化策略在提升效率上取得了显著进展,但这类小分子在持续光照和热应力下极易发生脱质子、解吸或分解,导致钝化层失效并加速器件衰减。为了打破这一瓶颈,研究团队创新性地提出了一种可聚合表面钝化策略,利用同时含有不饱和乙烯基和膦酸基团的乙烯基膦酸(VPA)作为钝化材料。在低热退火下,VPA可在钙钛矿表面原位聚合成强大的网络结构,不仅增强了与钙钛矿表面的附着力,还形成了一道抵御环境水氧侵害的坚固屏障。
#Adv Mater#Wiley
【Angew.Chem.】南工大陈永华等|稳达29.18%效率!全钙钛矿叠层太阳能电池的“晶核-模板”协同调控新策略
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