淘宝店铺 阿里店铺 服务热线:18968044126

> 行业动态 > 行业动态 > 动力满满!交大这些科技硬实力,快来看!
动力满满!交大这些科技硬实力,快来看!
来源:西安交通大学 2023-02-28 223
  • 收藏
  • 管理

    近期,西安交大科研人员在材料、物理、医学、化学、电子科学技术等领域相继取得重要进展,一起来看这些新突破、新成果!

    让我们为交大科研实力打Call!

    1 西安交大科研人员在褶皱动态调控及智能显示领域取得新进展发表期刊

    《纳米快报》

    (Nano Letters, 影响因子:12.279)

    内容摘要

    近日,西安交大医学部基础医学院心血管研究中心研究团队以肥胖小鼠及临床肥胖人群为研究对象,首次证明Piezo1离子通道是肥大脂肪细胞感知膜张力的机械受体,提出脂肪细胞机械力学信号转导是脂肪炎症及肥胖的关键因素。该研究运用建立脂肪细胞高分辨钙成像、inside-out膜片钳、原子力显微镜(AFM)及荧光寿命成像(FLIM)等技术发现Piezo1离子通道是感知脂肪细胞膜表面张力的关键蛋白,揭示了受机械力调控的 Piezo1-FGF1-FGFR1轴是调控脂肪炎症以及肥胖的的重要通路,开创性地探索了脂肪组织中生物机械力的感知机制及其对脂肪炎症的影响,揭示了肥胖发生的力学调控规律。Piezo1及其调控的FGF1很可能作为从脂肪力学角度干预肥胖、糖尿病等疾病的新靶点。

    研究成果论文“Adipocyte Piezo1 mediates obesogenic adipogenesis through the FGF1/FGFR1 signaling pathway”发表于国际权威期刊Nature Communications。

    文章作者

    西安交大医学部基础医学院心血管研究中心王胜鹏教授为第一及通讯作者,德国马普所(Max-Planck-Institute) Stefan Offermanns院士为共同通讯作者。

    论文链接

    https://www.nature.com/articles/s41467-020-16026-w

    5 西安交大科研人员在价态可编程纳米粒子簇结构研究中获重要进展发表期刊

    《自然通讯》

    (Nature Communications)

    内容摘要

    近日,西安交通大学化工学院李明涛副教授、唐伟教授团队与诺贝尔化学奖获得者、美国得州大学奥斯汀分校约翰·班宁斯特·古迪纳夫(John B Goodenough)教授,联合报道了一种分层结构的复合凝胶电解质,实现了对传统有机液体电解液的升级,解决了与锂金属匹配性的问题。该复合电解质由改性纳米SiO2和升级的凝胶电解质两部分构成,改性的SiO2颗粒和凝胶电解质具有更好的亲和性,升级后的半固态凝胶电解质避免了电解液挥发、泄漏带来的安全问题,极大提高了电解质的安全性能,并且SiO2和凝胶电解质间的协同作用使该复合凝胶电解质对锂金属化学稳定性良好,能够抑制锂枝晶的生长。基于上述复合凝胶电解质策略的锂金属固态电池的循环性能和库伦效率都显著提高。这项工作展示了一种解决锂金属负极与传统液体电解质之间的界面挑战的新策略,为液体电解液在锂金属固态电池中的应用提供了新方向。

    该项研究工作近日以“将传统有机电解质升级应对下一代锂金属电池:一种纳米二氧化硅支撑的分级结构凝胶聚合物电解质”(Upgrading Traditional Organic Electrolytes toward Future Lithium Metal Batteries: A Hierarchical Nano-SiO2-Supported Gel Polymer Electrolyte)为题发表于国际能源领域权威期刊《美国化学会能源快报》(ACS Energy Letters,影响因子16.331)。

    文章作者

    西安交通大学化学工程与技术学院为本文的第一通讯单位,第一作者为课题组硕士研究生杨浦,李明涛副教授、唐伟教授以及古迪纳夫教授为共同通讯作者。

    论文链接

    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.0c00412

    8 西安交大科研人员在有机绝缘驻极体薄膜研究领域取得重要进展发表期刊

    《Materials Horizons》

    (影响因子:14.356)

    内容摘要

    近日,前沿院鲁广昊教授课题组与电气学院李盛涛教授课题组、理学院张志成教授课题组、中科院长春应用化学研究所崔冬梅研究员课题组开展合作,通过自由基聚合合成了一种新型绝缘聚合物分子:无规4-氟代聚苯乙烯(Poly(4-fluorostyrene),FPS)。该聚合物具有较高的深电荷陷阱密度、高击穿场强、高热稳定性和疏水性,可实现高度稳定的驻极体。以FPS薄膜作为栅极介电层,并以C12-BTBT作为半导体层制备的有机场效应晶体管具有高达11.2 cm2·V-1·s-1的场效应迁移率,高达107的开/关比和较小的阈值电压。与广泛使用的聚苯乙烯相比,FPS的电子和空穴陷阱密度及陷阱能级均有所上升,带来6.8×1012cm-2的高带电量。利用FPS制备的OFET存储器件可在大于100 V的宽存储窗口下工作,并具有在空气环境中大于一个月的存储稳定性。

    该研究成果以“Soluble Poly(4-fluorostyrene): a High-performance Dielectric Electret for Organic Transistors and Memories”为题发表在国际材料领域权威期刊Materials Horizons上(影响因子:14.356)。

    文章作者

    该文第一作者为西安交大前沿院助理教授朱远惟博士,通信作者为前沿院鲁广昊教授、电气学院李盛涛教授和中科院长春应化所刘波副研究员。

    论文链接

    https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/mh/d0mh00203h/unauth#!divAbstract

    「出品 / 党委宣传部」

    内容来源 / 西安交大新闻网

    责任编辑 / 崔可嘉

    地址:浙江杭州市拱墅区祥茂路6号香槟之约园D座313

    总机:0571-86091286

    客服电话:18968044126

    行业动态

    行业动态 联系我们
    智钛公众号 智钛小程序
    浙ICP备2022018566号-2 | 网站地图 | 地图导航 | 智钛净化 | 纳米材料 | 技术支持:脚本设计