编辑: AA003 | 2016-08-15 |
44 期) 安徽省科学技术厅
2018 年第
21 期 省内动态 合肥物质研究院研制出马铃薯纳米抑芽剂 中国科大率先实现皮秒精度任意序列发生器 合肥物质研究院制备出高活性双功能全分解水电催化剂 合肥物质研究院银纳米粒子在细胞毒性研究中取得进展 国内资讯 纯碳负极材料可使电动车实现
600 公里续航国际前沿 国际前沿 德国 3D 打印技术使移动工厂成为现实 合肥物质研究院研制出马铃薯纳米抑芽剂 (来源: 合肥物 质科学研究院网站).
中国科学院合肥物质科学研究院技术生物 所吴正岩课题组在抑制马铃薯发芽研究方面取得重要进展,相关 成果发表于《可持续化学与工程》.马铃薯在储藏过程中易发芽, 不仅降低商品价值,而且产生大量龙葵素,严重危害人体健康. 现有马铃薯抑芽技术包括生物法(品种)、物理法(温度、辐照) 和化学法(有机材料),在一定程度上抑制马铃薯发芽,但具有 成本高、稳定性低、易造成二次污染等缺点.课题组制备出一种 疏水纳米二氧化硅,该材料可有效降低马铃薯表面亲水性,显著 抑制马铃薯发芽并降低龙葵素含量,但却不影响马铃薯品质及其 种子在土壤中的发芽率. 该方法具有成本低 (约30 元/吨马铃薯) 、 简便、环境友好等优势,具有广阔的应用前景. 中国科大率先实现皮秒精度任意序列发生器 (来源: 中国科 学技术大学网站).7 月,中国科学技术大学杜江峰院士研究团 队提出并实现了一种可以突破时钟速度极限的时序发生方法,实 现了时间分辨率达
5 皮秒(10-12 秒)的任意序列发生器,将高 精度时间序列发生功能的时间精度首次提升至皮秒量级.该成果 发表于 《科学仪器评论》 . 高精度的序列发生器广泛应用于高端仪 器、测试测量、前沿科学研究等重要领域,其可用于产生高时间 分辨率的控制脉冲序列, 对各分系统进行高精度同步控制. 目前, 高精度序列发生器在量子计算、量子精密测量、自动化控制与测 量、脉冲成像技术、医学诊疗等诸多方向得到广泛应用.杜江峰 团队创新性地提出一种称之为"时间折叠"的高时间精度序列发生 方法,与"时间内插"法相结合,不仅突破了传统的高速时钟法实 现序列发生的时间精度的上限,得到皮秒量级的序列发生功能, 同时可在皮秒尺度内改善序列发生的时间线性,保障高质量、高 稳定度的序列发生功能.这一技术可以广泛应用到各类需求高时 间精度序列发生的功能场合,对前沿科学的进步和技术发展起到 重要的推动作用. 合肥物质研究院制备出高活性双功能全分解水电催化剂 (来源:合肥物质科学研究院网站) .近期,合肥物质研究院固体所环 境与能源纳米材料中心研究人员发明一种共价掺杂方法,通过在 二硫化钼中共价掺杂钴获得性能优异的二硫化钼基双功能电催化 剂.相关结果发表在国际期刊《先进材料》和《化学通讯》上. 固体所通过一种共价掺杂方法,通过钴的掺杂来诱导二硫化钼的 全解水性能,以获得性能优异的二硫化钼 Co-MoS2/BCCF-21 双 功能电催化剂.该最优催化剂在不同的低 HER 和OER 超电势下 均能提供较高的电流密度,在其作用下,也能获得不错的产氢和 产氧速率,法拉第效率接近 100%.研究组对该电催化剂的研究 突破有助于获得高性能电催化分解水产氢的关键技术,也对未来 清洁氢燃料生产、能源安全和减排有着重要意义. 合肥物质研究院银纳米粒子在细胞毒性研究中取得进展 (来源:合肥物质科学研究院网站).7 月,中科院合肥物质科 学研究院技术生物所黄青研究员课题组利用微流控表面增强拉曼 光谱(SERS)技术实现银纳米粒子细胞毒性的定量分析评估.该 研究再次证明微流控 SERS 技术可以成为细胞研究的有力工具. 研究成果发表于《生态毒理学和环境安全》.SERS 作为一种正 在快速发展的技术,因其快速、无损、抗水干扰和痕量检测等特 点得到广泛关注,但是如何把 SERS 技术应用于活细胞检测方面 还存在许多问题.黄青课题组把 SERS 技术与细胞微流控技术相 结合,研究了不同浓度的银纳米粒子对活细胞的毒性作用.研究 发现,当纳米银粒子浓度在 20-50 μg/mL 之间时,海拉(HeLa) 细胞存活率显著下降,并且与进入海拉细胞内的银纳米粒子数量 正相关,由此得到细胞毒性与进入细胞内的银纳米粒子数量的定 量关系,同时也建立了一种基于微流控 SERS 技术分析银纳米颗 粒对细胞毒性作用的方法.这些研究工作表明,微流控 SERS 技 术确实可以成为一种细胞研究的有力工具. 纯碳负极材料可使电动车实现