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調查:2016年最值得關注的納米科技成果!
納米人 納米人 2017-01-09

特別聲明:

1)本次調查目的在于:了解納米領域最受關注的研究領域,幫助納米科研工作者把握學術方向。

2)不涉及排名,文章按心情排序,團隊署名按第一單位計算。

3)沒有任何物質或精神獎勵,不具備任何法律或道德效力。

 

以下30項納米科技有關重大成果是根據不同領域遴選,如有疏漏,實屬正常!


歡迎到納米人微信公眾號參與問卷調查!

 


1. Guisinger團隊:二維硼烯問世!

首次制備得到二維硼烯,具有極強的金屬性能,并表現出了預測中的各向異性,為二維材料大家庭增添了新成員。

 


Andrew J. Mannix, Artem R. Oganov*, Mark C. Hersam*, Nathan P. Guisinger* et al. Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs. Science, 2015, 350, 1513-1516.

 

2. Ali Javey團隊:1 nm晶體管!

利用納米碳管和MoS2,將晶體管的制程從14 nm縮減到了1nm,打破了柵極不能小于5 nm的魔咒。

 


Sujay B. Desai, Ali Javey et al. MoS2 transistors with 1-nanometer gate lengths. Science 2016, 354, 99-102.

 

3. 楊培東團隊:半人工光合作用系統!

開發了一種非光合作用細菌和無機納米顆粒混合的半人工光合作用系統,可實現自我代謝,降低成本,推動人工光合作用走向實際生活。

 


Peidong Yang et al. Self-photosensitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production. Science, 2016, 351, 74-77.

 

4. Nocera團隊:人工光合作用效率比植物提高10倍!

制備了一種Co-P合金催化劑,在商用光伏器件中CO2還原能量轉化效率達到10%,比自然界植物光合作用提高了近一個數量級,期待……

 


Chong Liu, Daniel G. Nocera et al. Water splitting–biosynthetic system with CO2 reduction efficiencies exceeding photosynthesis. Science, 2016, 352, 1210-1213.

 

5. 包信和團隊:合成氣高選擇性制低碳烯烴!

設計了一種雙功能復合催化劑ZnCrOx/MSAPO,實現了合成氣以94%超高選擇性制低碳烯烴(C2-C4),對化工產業產生深遠影響!

 


Feng Jiao,* Jinjing Li,* Xiulian Pan,*? Xinhe Bao? et al. Selective conversion of syngas to light olefins. Science, 2016, 351, 1065-1068

 

6. Chhowalla團隊:微波爐制備高品質石墨烯!

利用家用微波爐1-2秒的脈沖微波,將預退火的氧化石墨烯還原成幾乎不含O官能團的高品質還原氧化石墨烯,簡單而又巧妙。

 

 

Damien Voiry, Jieun Yang, Manish Chhowalla et al. High-quality graphene via microwave reduction of solution-exfoliated graphene oxide. Science  2016.

 

7. 陳華偉團隊:液體定向快速連續運輸重大發現!

發現在豬籠草捕蟲籠的口緣表面可以實現水的連續、定向流動,對于設計人工智能流體運輸系統、機械自潤滑等實際應用具有重要指導作用!

 


Huawei Chen, Pengfei Zhang, Deyuan Zhang, Zhiwu Han, Lei Jiang et al. Continuous directional water transport on the peristome surface of Nepenthes alata. Nature, 2016, 532, 85–89.

 

8. 鮑哲楠團隊:皮膚式可穿戴電子器件!

開發了一種晶態和非晶態共存的半導體化聚合物薄膜和自修復和可拉伸的有機半導體晶體管,為柔性可穿戴電子器件帶來了新的福音!

 

 

Jin Young Oh, Zhenan Bao et al. Intrinsically stretchable and healable semiconducting polymer for organic transistors. Nature 539, 411–415.

 

9. Deschler團隊:鈣鈦礦太陽能電池中光子循環!

開發了一種可進行光子循環的三碘化鉛鈣鈦礦太陽能電池,減少能量損耗,使得高開路電壓成為可能,昭示了鈣鈦礦太陽能電池的無限潛力。

 


Luis M. Pazos-Outón, Richard H. Friend, Felix Deschler et al. Photon recycling in lead iodide perovskite solar cells. Science, 2016, 351,1430-1433.

 

10. Yongjun Leng團隊:全氣候鋰離子電池!

開發了一種適合各種天氣條件的全氣候鋰離子電池,可在零下30℃工作,為鋰電產業發展帶來了重要借鑒!

 

 


Chao-Yang Wang , Yongjun Leng  et al. Lithium-ion battery structure that self-heats at low temperatures. Nature, 2016.

 

11. Jeong-Yun Sun團隊:高度可拉伸透明觸摸屏!

開發了一種高度可拉伸、高透明度、生物兼容性的離子觸摸屏,可在皮膚上寫字、彈琴和打游戲等,是可穿戴電子器件的重要突破!


 

Chong-Chan Kim,* Hyun-Hee Lee,* Kyu Hwan Oh, Jeong-Yun Sun. Highly stretchable, transparent ionic touch panel. Science 2016, 353, 682-687.

 

12. 崔屹團隊:更涼爽的納米衣服!

發明了一種多孔PE材料納米織物,可增強人體熱輻射自動降溫,對減少空調使用,節約能源意義重大!。

 

 

Po-Chun Hsu, Yi Cui et al. Radiative human body cooling by nanoporous polyethylene textile. Science 2016, 353, 1019-1023.

 

13. Chong Min Koo團隊:柔性MXene屏蔽電磁干擾!

開發了一系列基于柔性MXene(二維過渡金屬碳化物)薄膜的質輕、高強度電磁屏蔽材料,為便攜式可穿戴電子器件提供了安全保障。

 


Faisal Shahzad , Mohamed Alhabeb, Christine B. Hatter, Chong Min Koo, Yury Gogotsi et al. Electromagnetic interference shielding with 2D transition metal carbides (MXenes). Science 2016, 353, 1137-1140.

 

14. Luther團隊:超穩定的全無機鈣鈦礦太陽能電池!

利用特殊的修飾和純化工藝得到高穩定的α-CsPbI3量子點,并將其引入到光伏領域,為實現穩定的鈣鈦礦太陽能電池帶來曙光。

 


Abhishek Swarnkar, Joseph M. Luther et al. Quantum dot–induced phase stabilization of α-CsPbI3 perovskite for high-efficiency photovoltaics. Science 2016, 354, 92-95.

 

15. 董振超團隊:分子間偶極耦合的實空間成像!

基于納米空腔等離激元增強電致發光技術,首次在單分子水平對分子間偶極耦合真實成像,為深入理解分子間相干偶極耦合提供了重要的信息。

 


Yang Zhang, Zhengchao Dong, Jianguo Hou     et al. Visualizing coherent intermolecular dipole–dipole coupling in real space. Nature, 2016, 531, 623–627.

 

16.. 郭雪峰團隊:全可逆單分子器件!

利用二芳烯分子、石墨烯和亞甲基基團,首次構建了一種全可逆的雙模式誘導單分子光電器件,為功能分子實際應用邁出了一大步!

 


Chuancheng Jia, Agostino Migliore, Na Xin, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Abraham Nitzan, Xuefeng Guo et al. Covalently-bonded single molecule junctions with stable and reversible photoswitched conductivity. Science, 2016, 352, 1443-1445.

 

17 .Brugger團隊:納米顆粒控制組裝!

開創了一種基于地形控制的自組裝策略,實現了Au納米棒100%產率的精確組裝,為大規模地精確控制等離激元特性帶來希望!

 


Valentin Flauraud, Juergen Brugger  et al. Nanoscale topographical control of capillary assembly of nanoparticles. Nature Nanotechnology 2016.

 

 

18. 鄭南峰團隊:光化學法制備高負載量單原子催化劑!

利用光化學法制備了一種負載量1.5%的單原子Pd1/TiO2催化劑,為單原子催化劑的制備技術和特殊催化路徑研究提供了新思路。

 


Pengxin Liu, Yun Zhao, Gang Fu, Nanfeng Zheng et al. Photochemical route for synthesizing atomically dispersed palladium catalysts. Science, 2016, 352, 797-780.

 

19. 俞書宏團隊:仿生合成人工貝殼!

制備出從微觀到宏觀尺度上都與天然貝殼基本一致的仿生人工貝殼,為設計和制備具有優越力學性能的仿生材料提供了新的思路。

 


Libo Mao, Huailing Gao, Shuhong Yu et al. Synthetic nacre by predesigned matrix-directed mineralization. Science 2016, 354,107-110.

 

20. 孫予罕團隊:Co2C高選擇性費托制低碳烯烴!

制備了一種棱柱狀Co2C納米催化劑,使費托合成實現了61%高選擇性制低碳烯烴,為費托合成帶來了新的生命力!

 


Liangshu Zhong, Fei Yu, Yuhan Sun et al. Cobalt carbide nanoprisms for direct production of lower olefins from syngas. Nature 2016, 538, 84–87.

 

21. Wurm團隊:解開藥物輸送中隱身效應之謎!

發現納米藥物載體表面高分子可修飾蛋白質,特異性蛋白質可避免非特異性細胞的吞噬,為納米遞藥提供了重要信息。

 


Susanne Sch?tt ler, Volker Mail?nder, Frederik R. Wurm et al. Protein adsorption is required for stealth effect of poly(ethylene glycol )- and poly( phosphoester)-coated nanocarriers. Nature nanotech., 2016.

 

22. 唐晉堯團隊:納米馬達實現趨光轉向!

發明了一種人造趨光性微型馬達,能夠感知外部光源的光照方向并自適應轉向運動,為微/納米馬達在生物領域的應用帶來了新的思路!

 

 

Baohu Dai, Jinyao Tang et al. Programmable artificial phototactic microswimmer. Nature Nanotechnology 2016.

 

23. 高超團隊:全石墨烯纖維無紡布!

利用濕法融合組裝技術成功研制出第一塊由純石墨烯纖維構成的無紡布織物,推動石墨烯纖維大尺度的實際應用!

 


Zheng Li, Chao Gao et al. Multifunctional non-woven fabrics of interfused graphene fibres. Nature Communications 2016, 7, 13684

 

24. 鮑哲楠團隊:更安全的鋰離子電池!

發明了一種快速、可逆響應的熱敏高分子開關材料,使鋰離子電池可以在過熱情況下立刻停止工作,為電動汽車發展提供安全保障!

 


Zheng Chen, Yi Cui and Zhenan Bao et al. Fast and reversible thermoresponsive polymer switching materials for safer batteries. Nature Energy, 2016, 1.

 

25. Hermans團隊:BN實現丙烷高選擇性氧化脫氫制丙烯!

發現六方氮化硼h-BN和氮化硼納米管BNNTs對于丙烷制丙烯表現出超乎尋常的高選擇性,為降低能源損耗,滿足丙烯需求帶來曙光!

 


J. T. Grant, I. Hermans et al. Selective oxidative dehydrogenation of propane to propene using boron nitride catalysts. Sciecne 2016, 354,, 1570-1573.

 

26. 林志群團隊:纖維素模板控制制備納米棒!

利用纖維素作為模板構建多區域隔離的微反應器,控制合成了多種尺寸、形貌和表面結構的納米棒,提供了一種普適性的納米棒控制制備方法。

 


Xinchang Pang, Zhiqun Lin et al. 1D nanocrystals with precisely controlled dimensions, compositions, and architectures. Science 2016, 353, 1268-1272.

 

27. Khalil Amine團隊:基于超氧化鋰的Li-O2電池!

開發了一種基于超氧化鋰的Li-O2電池,而且并未發現Li2O2的存在,開啟了基于LiO2的高能量密度鋰電池的序幕!

 



Khalil Amine, Yang-Kook Sun, Larry A. Curtiss, Zhigang Zak Fang and Amin Salehi-Khojin et al. A lithium–oxygen battery based on lithium superoxide. Nature, 2016.

 

28. Ali Javey團隊:全集成可穿戴健康傳感器!

開發了一種基于塑料和硅集成電路的全集成柔性可穿戴汗液傳感器,可一次性原位檢測汗液中的多種復雜成分,對于個人醫療實施監控提供了全新的平臺和借鑒思路!

 

 

Wei Gao, Sam Emaminejad, Ali Javey et al. Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis. Nature. 2016.

 

29. Eddaoudi課題組:MOF選擇性分離丙烯!

利用MOF固定的孔形狀和大小,在常壓下從丙烷和丙烯混合物中選擇性分離丙烯,為低能耗、低成工業氣體分離帶來新的思路!

 


A. Cadiau, K. Adil, M. Eddaoudi et al. metal-organic framework–based splitter for separating propylene from propane. Science, 2016, 353, 137-140.

 

30. 邢華斌課題組:MOF選擇性分離乙炔!

利用MOF對乙炔的選擇性親和力,實現了從乙炔和乙烯混合物中選擇性分離乙炔,為低能耗、低成本工業氣體分離帶來新的思路!

 


Xili Cui,* Kaijie Chen,* Huabin Xing, Michael J. Zaworotko, Banglin Chen et al. Pore chemistry and size control in hybrid porous materials for acetylene capture from ethylene. Science, 2016, 353, 141-144.



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1976

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