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通过选取适合的信号和方法,年A想能够根据诊断的实际需要为其量身定制所需要的多通道稀土纳米探针。该技术在未来材料学、间让物理学和生物学研究中将产生出更多有趣而重要的结果。
5. MicrostructuredUltrathinOrganicSemiconductorFilmviaDip-Coating:PreciseAssemblyandDiverseApplications有机半导体微结构化超薄膜的精度组装、捧腹生长机制及应用在这篇Account中,捧腹作者总结了提拉法(Dip-coating)生长微结构化有机半导体超薄膜(Micro-structuredultrathinorganicsemiconductorfilms,MUOSFs)的操作方法,不同于文献中常用于描述分子层数的平均精度,该系列工作实现了分子层数可调的真实精度。展望了生物材料能够站在材料科学和工程的前沿,不已在改善人类健康方面迈出一大步。AccountsofMaterialsResearch(《材料研究述评》)自2020年10月创刊,笑些瞬已有10位女科学家作为通讯或第一作者在AMR发表了高质量的述评或观点。
AMR《材料她视角》预告篇还有更多材料科研玫瑰蓄势待发,年A想即将和读者见面的有马萨诸塞大学阿默斯特分校SiyuanRao教授、年A想西湖大学李兰教授、西班牙巴塞罗那材料科学研究所的M.RosaPalacín教授等。6. MultichannelLanthanide-DopedNanoprobesImproveDiagnosticPerformance多通道掺杂镧系元素的纳米探针以提高生物分子检测和诊断性能在这篇Account中,间让作者总结了能够在单一稀土纳米探针中有效集成多个信号通道的通用方法。
捧腹从探针制备和诊断应用这两个主要方面为这一领域面临的挑战和研究方向提出了看法与意见。
4. TowardSustainable3DPrinting迈向可持续的3D打印在这篇Viewpoint中,不已作者讨论了未来实现可持续的3D打印技术的关键挑战和可能的解决方案,不已呼吁开发更多绿色廉价的3D打印墨水,以实现最广泛地普及3D打印技术。笑些瞬b)拉伸前后自我修复的多氢键弹性体的照片。
年A想(b)处于释放和拉伸状态的应变传感器的照片。f,间让pH刺激诱导的按需降解蛋白质促动器(添加了光染料以增强可视性)。
(d)在普遍条件下,捧腹P3薄膜的应力-应变曲线得以恢复。不已(c)P3膜的应力-应变曲线在室温下不同的时间段内得到恢复。
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