2025.04
西安交通大学智能网络与网络安全教育部重点实验室、电信学部自动化学院联合德国马普植物育种研究所、慕尼黑大学等多家国际科研团队,构建首个单倍型解析的四倍体马铃薯泛基因组,相关研究成果发表在《Nature》期刊。这项研究推动了马铃薯基因组研究的理论与技术创新,解码了欧洲四倍体马铃薯种群85%的遗传变异,为智慧育种与全球粮食安全提供了关键组学资源。 马铃薯起源于南美洲安第斯高地,约一万年前被驯化...
2025.03
当前,物理吸附、生物降解、光催化等技术被广泛用于水处理,其中光催化因低成本、高效矿化污染物等优势备受关注。然而,传统金属或碳基光催化剂存在可见光吸收能力弱、加工性差等问题,且难以平衡稳定性与可回收性。针对这一问题,西安交通大学材料学院张明明教授课题组利用金属笼(由金属配位键构建的三维结构)与丙烯酸酯单体,通过紫外光诱导共聚,成功制备出自支撑超分子网络材料。该技术以温和条件(无需高温、催化...
2025.03
近年来,随着脑科学、再生医学、人工智能等领域的迅速发展与深度融合,生物神经修复、脑机接口等技术正逐渐从设想变为现实。人工神经是用于临床神经修复和脑机接口的重要技术,需要具备能够放大、记忆、整合、传递生物体内微弱且高频的信号(高达1千赫兹、低于50毫伏)的能力。这要求人工神经同时具备快速响应、高放大能力和良好生物相容性,并实现感知-处理-记忆功能的一体化融合。传统硅基电路虽然性能强大,但缺乏对神经递...
2025.03
随着微电子与信息技术向大容量、低功耗、集成化、智能化方向发展,多材料混合集成和多参量功能调控已成为自旋电子领域的主流方向。铁磁材料作为新型多功能材料,可实现多物理场协同调控磁性,以解决自旋电子器件中的高功耗、体积大和响应慢的问题,成为当前研究热点。西安交通大学电子科学与工程学院刘明教授团队针对自旋电子器件中多材料混合集成及功能互调这一关键科学问题,创新性地构建了一种全新的光伏/铁磁异质结构(Adv...
2025.02
锂金属电池因其超过500 Wh kg⁻¹的高能量密度而备受关注。然而,锂金属电池在低温环境下的性能表现无法满足极端低温环境下的应用需求,一直是限制其广泛应用的瓶颈。为了提升锂金属电池的低温性能,近年来研究人员已经开发了多种策略,包括共溶剂设计、弱溶剂化设计、锂盐结构设计、人工固体电解质界面(SEI)设计以及三维宿主材料设计等,但锂金属电池低温下的容量严重衰减问题一直未被解决。提高锂金属电池低温容量的关键...
2025.02
钠离子电池作为一种新兴的储能技术,因其丰富的钠资源储备和低廉的成本在低速电动车和大规模储能领域显示出巨大的应用潜力。此外,钠离子较小的斯托克斯半径使其在低温和快充领域表现突出。近期,西安交通大学化学工程与技术学院唐伟教授团队在钠离子电池性能提升及电解液配方的创新、电极材料的优化、预钠化技术的探究取得了系列创新成果,为推动这一技术在未来能源转型中的应用提供了重要技术支撑。 艰难的去溶剂化过程是...
2025.01
近日,我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置在中核集团秦山核电基地正式投运,在此生产的首批钇-90、镥-177等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素同步出堆,标志着我国成功掌握批量化在线辐照生产短半衰期同位素的关键技术,一举打破我国关键医用同位素长期依赖进口的局面。这也是我国在医用同位素生产领域实现自主可控、迈向高质量发展的关键一步,对助力“健康中国”建设、推动我国核技术应用具有深远意义。 重水堆具有堆...
2024.12
天然软组织(如皮肤、肌肉和软骨)的含水量约为50-70%,可以承受人体日常活动中连续循环的压力。人工合成的水凝胶也具有类似的网络结构,已成为一种很有前景的替代天然软组织的生物医用材料。然而,由于合成水凝胶成分简单、聚合物链之间的相互作用有限,通常机械性能较低,无法满足实际应用中对承重材料的要求。因此,急需开发具有与承重组织相似机械性能的水凝胶材料。 近日,西安交通大学张彦峰和成一龙教授团队受两亲性聚...
2024.12
磁电阻效应是一种广受关注的物理现象,因其既展现了丰富的物理内涵,也在工业技术中具有广泛的应用潜力。磁电阻振荡通常体现了物质内部某种量子行为,典型代表包括Shubnikov–de Haas振荡以及Aharonov-Bohm效应。然而磁电阻振荡一般只在导电体系中存在,极少在绝缘体系中观测到。过去几十年间,绝缘磁性体系中的磁电阻效应一直是研究的热点,其研究成果为自旋电子学奠定了基础并对当前信息技术产生了深远影响。然而在已研究的磁...
2024.12
在全球面临日益加剧的能源危机和环境退化的背景下,开发利用可再生能源的可持续平台对于推动绿色制造和高效减碳至关重要。嗜甲烷菌,这种以温室气体甲烷为唯一碳源的微生物,其在温和条件下将甲烷转化为燃料和化学品的能力,为缓解温室效应和应对化石燃料枯竭提供了新的方向。嗜甲烷菌的甲烷氧化和同化过程依赖于呼吸链提供的电子,而细胞内还原力的供给和传递效率是限制其生长速率和产物合成效率的关键因素。利用可再生能源驱...