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搜索结果: 1-12 共查到无机化学 科研人员相关记录12条 . 查询时间(0.125 秒)
植物排放的挥发性萜类化合物(Volatile Terpenoids,VTs)可参与植物各种防御反应。芳樟醇和石竹烯分别是单萜类和倍半萜类化合物,存在于多数植物中,且具有多重生态功能,在医药、食品和日化等行业也被广泛应用。前期研究发现,MYC转录因子参与调控挥发性萜类生物合成,但在薰衣草中缺乏深入研究。
2023年12月21日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与中山大学、河北大学等相关机构开展合作研究,利用重离子束辐照技术制备出一种具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。该研究以“Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes”...
碳矿化是调控土壤碳储存和稳定性的关键过程,受到多种生物地球化学过程驱动。高氮输入通常会导致土壤可利用性碳限制、氮磷元素富集、交换性碱性阳离子淋失(K、Ca、Na、Mg)和有毒性微量元素积累(Fe、Mn、Cu、Zn),上述变化均会影响土壤的碳矿化作用。然而,富氮生态系统中这些因素在调节土壤碳矿化中的相对重要性仍不清楚。
磷素是维持植物生长和陆地生态系统完整性的重要营养元素之一,是全球干旱生态系统中仅次于氮素的限制性营养元素。过度放牧引起的草原退化造成了土壤侵蚀,从而导致表层土壤中磷的缺失。因此,人为添加磷素及其他养分元素被认为是加速退化草地恢复的一个重要技术途径。在此背景下,有必要研究添加的磷在经历过长期放牧和连续刈割的草原生态系统中的去向,以寻找人为和自然双重干扰下保持土壤肥力的适应性管理方案。
2023年6月20日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心科研人员与俄罗斯杜布纳联合核子研究所合作,研发了一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术。相关成果发表在《纳米快报》(Nano Letters)上。
中国科学院科研人员合成超镄新核素铹-251(图)     合成  超镄新核素铹-251  充气谱仪       font style='font-size:12px;'> 2022/12/15
2022年12月14日,中国科学院近代物理研究所与合作者,利用美国阿贡国家实验室充气谱仪(Argonne Gas-Filled Analyzer,AGFA)合成超镄新核素铹-251,并对铹-253的α衰变精细结构进行测量。这是近二十年来首次直接合成的铹的新同位素,也是充气谱仪AGFA上合成的第一个新核素。2022年12月1日,相关研究成果以Letter的形式,发表在Physical Review ...
光合自养生长是植物有别于动物的一个本质特征。在自养生长建成之前,高等植物需经历一个短暂的由种子提供养分的异养生长阶段,异养生长到自养生长的转变依赖于叶绿体发育与叶绿素合成,光照作为环境因子在其中扮演着关键角色。叶绿体是一个半自主细胞器并具有自身基因组,在发育过程中或胁迫情况下,叶绿体会启动反馈信号与细胞核保持“沟通协调”,以确保自养生长的顺利建立。研究认为单线态氧是叶绿体内的一种反馈信号分子,但是...
白藜芦醇是一种具有芪类结构的多酚类化合物,能够提高植物抵御生物及非生物胁迫的能力,对人体也具有重要的保健作用。葡萄是少数能够合成白藜芦醇的植物之一,也是人们获取天然白藜芦醇的重要来源。但在大多数葡萄品种中白藜芦醇含量很低,难以满足市场需求。白藜芦醇的合成除了与葡萄本身的遗传背景有关外,也受到外界环境因素的影响。芪合酶STS是白藜芦醇合成的关键酶,但是STS基因表达的精细调控机制,特别是对环境的响应...
2022年2月27日,中科院合肥研究院固体所计算物理与量子材料研究部张永胜研究员课题组在调控NbFeSb基Half-Heusler(HH)热电材料性能方面取得新进展,该研究不仅为实验提供新的HH研究体系,也为制备具有优异性能的HH热电材料提供了一种能带工程方法。相关研究结果发表在Journal of Materials Chemistry A 期刊上。
化学元素磷具有复杂的相图结构,存在无数的同素异形体。磷结构的性能随物相结构的不同而异,一直以来,选择性合成纳米尺度的磷的同素异形体是学界的一个极大的挑战。为解决这一难题,西安交通大学电气学院电力设备电气绝缘国家重点实验室新型储能与能量转换纳米材料研究中心与贾春林科学家工作室、东南大学、上海大学和密西根州立大学合作,利用不同内径的碳纳米管作为特殊反应腔可控合成不同的磷的同素异形体结构。实验发现,在内...
近日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室邓德会研究员团队首次提出并实现了一种高能量效率制备高纯氢气(>99.99%)的新策略:室温电化学水汽变换(EWGS)反应。相关结果全文发表在《自然-通讯》(Nat. Commun.)上。氢能源被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源。目前,水汽变换(WGS)反应(CO + H2O → H2 + CO2)是工业上大规模制备氢气的主要方法。但WGS过程通常需要在...
二维黑磷烯由于其固有的电学及催化等性能吸引了大量的科学研究,从而磷的各种结构重新进入了这种热点研究。而磷的同素异形体除了黑磷,有白磷、紫磷、纤维状磷、蓝磷,以及非晶红磷等。磷的各种同素异形体由于各自不同的特殊性能而吸引科学工作者的关注。

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