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1、安徽科技快訊(總第48期)安徽省科學(xué)技術(shù)廳2018年第25期省內(nèi)動(dòng)態(tài)□物質(zhì)院發(fā)現(xiàn)新的三重簡(jiǎn)并拓?fù)浒虢饘佟跫夹g(shù)生物所在轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控水稻細(xì)胞壁合成方面取得進(jìn)展□中國(guó)科大首次成功制備出三維非線性光子晶體□合工大研發(fā)新型量子點(diǎn)顯示材料國(guó)內(nèi)資訊□中科院研究人員實(shí)現(xiàn)甲烷在室溫條件下直接催化轉(zhuǎn)化國(guó)際前沿□德國(guó)開(kāi)發(fā)出世界最小單原子晶體管▲物質(zhì)院發(fā)現(xiàn)新的三重簡(jiǎn)并拓?fù)浒虢饘伲▉?lái)源:合肥物質(zhì)科學(xué)研究院網(wǎng)站)。近日,合肥物質(zhì)科學(xué)研究院田明亮研究員課題組在拓?fù)浒虢饘俨牧涎芯恐腥〉弥匾M(jìn)展,研究人員發(fā)現(xiàn)新一類三重簡(jiǎn)并拓?fù)浒虢饘佟獙訝罱Y(jié)構(gòu)的PtBi2,研究成果發(fā)表于《自然通訊》
2、。拓?fù)浒虢饘俨牧暇邆淦娈惖拇泡斶\(yùn)性質(zhì)(如手性負(fù)磁阻、巨磁電阻)以及極高的載流子遷移率等特點(diǎn),在未來(lái)低能耗電子學(xué)器件應(yīng)用上具有重要價(jià)值,因而成為國(guó)際凝聚態(tài)物理研究的前沿和熱點(diǎn)研究方向之一。研究團(tuán)隊(duì)制備了高質(zhì)量的具有三角格子特征的層狀PtBi2單晶樣品,利用穩(wěn)態(tài)強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)裝置的水冷磁體和混合磁體對(duì)其磁輸運(yùn)性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)表征研究,并利用第一性原理方法研究了樣品的能帶結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)PtBi2的三重簡(jiǎn)并點(diǎn)離費(fèi)米面較近,可直接對(duì)應(yīng)為新奇費(fèi)米子的特性。本研究對(duì)促進(jìn)人們認(rèn)識(shí)電子拓?fù)湮飸B(tài),發(fā)現(xiàn)新奇物理現(xiàn)象,制備小尺寸微納器件以及深入理解基本粒子性質(zhì)具有重要意義?!夹g(shù)生物
3、所在轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控水稻細(xì)胞壁合成方面取得進(jìn)展(來(lái)源:合肥物質(zhì)科學(xué)研究院網(wǎng)站)。近日,合肥物質(zhì)科學(xué)研究院技術(shù)生物所吳躍進(jìn)課題組與中科院遺傳所傅向東課題組合作,以重離子誘變獲得一個(gè)轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控的水稻脆稈突變體cef1,通過(guò)調(diào)控纖維素合成來(lái)影響細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)。研究團(tuán)隊(duì)從反向遺傳學(xué)途徑,利用酵母單雜技術(shù),對(duì)調(diào)控水稻細(xì)胞壁纖維素合成的轉(zhuǎn)錄因子OsMYB61進(jìn)行文庫(kù)篩選,獲得NAC家族的一個(gè)轉(zhuǎn)錄因子OsSND2,研究表明OsSND2能夠結(jié)合OsMYB61的啟動(dòng)子,調(diào)控OsMYB61的功能表達(dá),影響纖維素的合成,從而導(dǎo)致細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu)變異。進(jìn)一步研究還發(fā)現(xiàn)OsSND2能夠
4、調(diào)控多個(gè)與細(xì)胞壁合成有關(guān)的MYB轉(zhuǎn)錄因子,是此途徑控制纖維素合成的“總開(kāi)關(guān)”,具有重要的應(yīng)用價(jià)值,相關(guān)研究成果發(fā)表于《水稻》。該研究揭示了水稻轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控細(xì)胞壁合成的關(guān)鍵機(jī)制,為水稻抗倒伏和秸稈還田品種的分子設(shè)計(jì)育種奠定了理論基礎(chǔ)?!袊?guó)科大首次成功制備出三維非線性光子晶體(來(lái)源:中科大網(wǎng)站)。近日,中國(guó)科技大學(xué)吳東教授研究團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光電疇擦除技術(shù),首次成功制備出三維非線性光子晶體,并實(shí)現(xiàn)了三維準(zhǔn)相位匹配的激光倍頻,相關(guān)成果發(fā)表于《自然光學(xué)》。光子晶體是近年來(lái)高速發(fā)展的新興領(lǐng)域,制備并研究非線性極化率周期變化的非線性光子晶體,并使用非線性光子晶體
5、拓展光學(xué)領(lǐng)域、制作光學(xué)器件是目前相關(guān)研究的熱點(diǎn)方向。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)展出一種全新的電疇控制技術(shù):利用聚焦飛秒激光在鈮酸鋰晶體內(nèi)部實(shí)現(xiàn)鐵電疇的定點(diǎn)擦除,實(shí)現(xiàn)了二階非線性光學(xué)系數(shù)在三維空間的調(diào)制。在制備結(jié)構(gòu)的過(guò)程中,研究團(tuán)隊(duì)提出了不同層能量補(bǔ)償加工技術(shù),保證了三維結(jié)構(gòu)的整體均一性。三維非線性光子晶體研制成功為研究三維空間的非線性光學(xué)和量子光學(xué)研究提供了一種新材料,也為三維微納光子器件的發(fā)展提供了支撐?!瞎ご笱邪l(fā)新型量子點(diǎn)顯示材料(來(lái)源:科技日?qǐng)?bào))。近日,合肥工業(yè)大學(xué)陳雷教授研究團(tuán)隊(duì)首次成功合成了石墨相氮化碳新型量子點(diǎn)顯示材料,并以其作為發(fā)光層,制備出全新的量
6、子點(diǎn)顯示(QLED)器件,研究成果發(fā)表于《今日材料》。量子點(diǎn)顯示被認(rèn)為是繼有機(jī)發(fā)光顯示(OLED)后的下一代顯示技術(shù),具有色純度高、色域?qū)?、成本低等?yōu)點(diǎn),易于實(shí)現(xiàn)大屏幕、全彩色、柔性顯示,是虛擬增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)和智能可穿戴顯示設(shè)備的理想之選。研究團(tuán)隊(duì)采用熱聚法合成了具有類石墨烯二維片層結(jié)構(gòu)的氮化碳粉末,然后通過(guò)超聲剝離技術(shù)制備出量子點(diǎn),并以該量子點(diǎn)作為發(fā)光層,采用溶液旋涂法制作了藍(lán)色發(fā)光的QLED顯示原型器件。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這一新型量子點(diǎn)的熒光量子產(chǎn)率達(dá)到49.8%。該工作對(duì)發(fā)光作用機(jī)理的探究,為進(jìn)一步提升該石墨相氮化碳量子點(diǎn)顯示的發(fā)光亮度、效率、色純度
7、和顏色調(diào)控提供了理論依據(jù),為下一代量子點(diǎn)顯示技術(shù)的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開(kāi)辟了高效環(huán)保的全新方向?!锌圃貉芯咳藛T實(shí)現(xiàn)甲烷在室溫條件下直接催化轉(zhuǎn)化(來(lái)源:人民網(wǎng))。近日,中科院大連化學(xué)物理研究所催化基礎(chǔ)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室鄧德會(huì)研究員和包信和院士研究團(tuán)隊(duì),在長(zhǎng)期深入研究二維催化材料和納米限域催化的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)石墨烯限域的單原子鐵中心可以在室溫條件下(25℃)直接將甲烷催化轉(zhuǎn)化為高附加值的C1含氧化合物,相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表于《化學(xué)》。甲烷轉(zhuǎn)化往往需要在600℃~1100℃的高溫下進(jìn)行反應(yīng),研究人員在前期研究二維催化材料溫和條件下活化C-H鍵的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出一系列石墨
8、烯限域的3d過(guò)渡金屬中心(錳,鐵,鈷,鎳,銅)催化材料。大量試驗(yàn)表明,石墨烯限域的單鐵中心在室溫條件下,以雙