《自然》系列期刊中国作者论文免费读:南大、北化、上海交大
据不完全统计,近期中国研究机构参与的研究有1篇发表在《自然》、1篇发表在《自然-材料》、1篇发表在《自然-可持续性》、1篇发表在《自然-天文学》上。扫描二维码即可免费阅读论文全文。
发表期刊:Nature《自然》
论文标题:基于单分子计数的数字胶体增强拉曼光谱(Digital colloid-enhanced Raman spectroscopy by single-molecule counting)
通讯作者:Jian Ye(上海交通大学)
第一作者:Xinyuan Bi(上海交通大学)
DOI:10.1038/s41586-024-07218-1
发表日期:2024年4月17日
论文导读:
超低浓度目标分子在复杂背景中的定量检测一直是许多理工领域的主要目标。表面增强拉曼光谱具有无需标记的优势,但其在低浓度条件下可重复性差,因此尚未得到广泛应用。来自上海交通大学的研究团队开发了数字胶体增强拉曼光谱技术,基于单分子计数实现了多种超低浓度目标分子的可重复定量检测,其检测误差服从泊松噪声。此外,该技术所使用的金属胶体纳米粒子可在常规条件下大规模制备。这项成果有望成为多种分子超高灵敏度检测的首选技术。
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发表期刊:Nature Sustainability《自然-可持续性》
论文标题:具有宽电化学窗口的可回收聚合物包水型电解质(Water-in-polymer electrolyte with a wide electrochemical window and recyclability)
通讯作者:Liqun Zhang、Weidong Zhou(北京化工大学)
第一作者:Shu-Meng Hao、Jianxun Zhu、Shuang He、Le Ma(北京化工大学)
DOI:10.1038/s41893-024-01327-5
发表日期:2024年4月18日
论文导读:
水性电池是一种安全、可靠且成本适中的储能解决方案。然而,水性电解质电化学窗口窄,能量密度和循环寿命不具有优势。加入过量的盐形成饱和电解质能解决上述限制,但又会带来额外的成本。来自北京化工大学的研究团队通过在电解质中引入聚丙烯酰胺网络,开发了一种聚合物包水型电解质。这种水性电解质的电化学窗口与饱和电解质相当,固态Li4Ti5O12//LiMn2O4电池在更高的阴极负载(16 mg cm−2)和7 g Ah−1的贫电解质下也能实现稳定循环。此外,80%的双(三氟甲基)磺酰亚胺锂盐可回收,聚合物基质也能再生。这项研究推动了可持续水性电池的发展。
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发表期刊:Nature Materials《自然-材料》
论文标题:在拓扑绝缘体中观测到由量子霍尔态调制的巨大非互易电荷输运(Observation of giant non-reciprocal charge transport from quantum Hall states in a topological insulator)
通讯作者:Shuai Zhang、Xuefeng Wang、Fengqi Song(南京大学)
第一作者:Chunfeng Li、Rui Wang、Shuai Zhang、Yuyuan Qin(南京大学)
DOI:10.1038/s41563-024-01874-4
发表日期:2024年4月19日
论文导读:
量子材料中的对称性破缺十分重要,会导致非互易电荷输运。拓扑绝缘体为非互易电荷输运的研究提供了一个独特的平台。来自南京大学的研究团队在本征拓扑绝缘体Sn–Bi1.1Sb0.9Te2S组成的器件中观测到了由量子霍尔态调制的非互易电荷输运,非互易输运系数高达2.26 × 105 A−1。研究发现,这种现象来源于量子霍尔态和狄拉克表面态之间的非对称散射。这项研究不仅揭示了拓扑绝缘体中由量子霍尔态调制的非互易电荷输运特性,而且为电子器件的未来发展铺平了道路。
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发表期刊:Nature Astronomy《自然-天文学》
论文标题:振荡天星的太空之旅:从月球布鲁诺撞击坑到地球1:1共振轨道(Asteroid Kamo‘oalewa’s journey from the lunar Giordano Bruno crater to Earth 1:1 resonance)
通讯作者:Bin Cheng、Hexi Baoyin(清华大学)
第一作者:Yifei Jiao(清华大学)
DOI:10.1038/s41550-024-02258-z
发表日期:2024年4月19日
论文导读:
在已知的3万颗近地小行星中,仅有数十颗与地球共轨道(半主轴约1 au)。天问二号小行星采样任务的探测目标“振荡天星”(2016 HO3)就是其中之一。近来的地面观测数据表明,2016 HO3的光谱特征与太空风化的月球硅酸盐类似。来自清华大学的研究团队通过数值模拟,确定2016 HO3的物理和轨道特征与形成于过去数百万年内、尺寸大于10–20 km的月球撞击坑所溅出的碎片相吻合,这表明2016 HO3很可能来源于年轻的布鲁诺撞击坑(直径22 km、年龄1–10 Myr)。未来,研究人员有望利用天问二号任务返回的2016 HO3样品对这一假设进行验证。
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