超硬核!一天,四篇正刊齐发!

11月25日,Nature共发表了4篇我国国内高校、科研院所的研究论文,它们分别来自吉林大学、暨南大学、北京高压科学研究中心/燕山大学和华侨大学!其中华侨大学是自2018年发表首篇以来,再次以通讯单位发表Nature正刊论文!

祝贺这些高校科研院所取得重要进展!

01

吉林大学:极硬非晶碳是“冰冰”的

Ultrahard bulk amorphous carbon from collapsed fullerene

11月25日,吉林大学刘冰冰教授团队在国际顶级学术期刊Nature上发表了题为“Ultrahard bulk amorphous carbon from collapsed fullerene”的新成果。首次成功实现了毫米级近全sp3非晶碳块体材料的合成。

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https://www.nature.com/articles/s41586-021-03882-9

非晶材料继承了相应晶体的短程和中程顺序,从而保留了其一些性质,同时仍然表现出新颖的性质由于其在技术上的重要应用,无定形碳与sp2或混合sp2–sp3杂交已被探索和准备,但与sp合成的本体无定形碳3浓度接近100%仍然是一个挑战。

这种材料继承了金刚石的中短程顺序,也应该继承其优越的性能5.在这里,我们成功合成了毫米大小的样品,体积为103–104与早期研究中产生的倍数一样大 – 透明,近乎纯的sp3无定形碳通过在靠近保持架坍塌边界的压力下加热富勒烯。

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从不同高温高压条件下回收的样品的光学照片

图片来源:nature

合成的材料由许多随机取向的簇组成,具有类似金刚石的短/中量级,具有最高的硬度(101.9±2.3 GPa),弹性模量(1,182±40 GPa)和导热系数(26.0±1.3 W m?1K?1) 在任何已知的无定形材料中观察到。它还具有从1.85 eV到2.79 eV的可调光学带隙。

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从不同高温高压条件下回收的样品的XRD图谱,EELS,紫外 – 可见吸收光谱和原子构型。图片来源:nature

这些发现有助于我们了解先进的无定形材料以及通过高压和高温技术合成块状无定形材料,并可能使无定形固体的新应用成为可能。

02

燕山大学:发现一种不寻常的金刚石形式

Synthesis of paracrystalline diamond

11月25日,来自北京高压科学研究中心/燕山大学的缑慧阳教授团队报告了一种不同于晶体或非晶金刚石的准晶态金刚石。该成果以“Synthesis of paracrystalline diamond”为题,发表在Nature上。

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https://www.nature.com/articles/s41586-021-04122-w

自然界中的固体通常可分为结晶态和非结晶态,这取决于材料中是否存在长距离晶格周期。然而,如果晶体中的长程有序程度显着降低,这两种状态的分化可能面临根本性的挑战。

在这里,研究人员报告了钻石的超晶状态,与结晶或无定形钻石不同。这项工作中报道的仲晶金刚石由亚纳米级的准晶石组成,具有明确定义的晶体中程顺序,最多几个原子壳在高压高温条件下(例如,30 GPa和1,600 K)合成,采用面心立方C60作为前体。

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从30 GPa和1,200–1,600 K回收的样品的HRTEM表征

图片来源:nature

通过X射线衍射、高分辨率透射显微镜和先进的分子动力学模拟相结合,鉴定了副晶金刚石的结构特征。副晶金刚石的形成是在压缩 C 中形成的密集分布的成核位点的结果60以及由于强烈的sp而在无定形钻石中明显的第二近邻短程阶3粘接。

超晶钻石的发现为富集碳家族增添了一种不寻常的钻石形态,表现出明显的物理性质,可以进一步开发新材料。此外,这项工作揭示了整个结构景观中无定形和结晶状态之间长度尺度中缺失的环节,对于识别由无定形材料产生的复杂结构具有深远的意义。

03

华侨大学:让LED的寿命长一点、再长一点!

Distribution control enables efficient reduced-dimensional perovskite LEDs

11月25日,华侨大学发光材料与信息显示研究院、材料科学与工程学院魏展画教授团队与多伦多大学Edward H. Sargent教授团队合作在Nature发表了研究论文“Distribution control enables efficient reduced-dimensional perovskite LEDs”。该研究实现了钙钛矿LED器件性能和寿命的大幅提升,未来有望应用于新型显示和照明等领域。

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https://www.nature.com/articles/s41586-021-03997-z

基于钙钛矿量子点的发光二极管(LED)显示出超过23%的外部量子效率(ECE)和窄带发射,但工作稳定性有限。由有机插层阳离子分离的量子阱(QW)组成的低维钙钛矿(RDPs)显示出高激子结合能,并具有增加稳定性和光致发光量子产率的潜力。

然而,到目前为止,基于RDP的LED表现出较低的EQE和较差的颜色纯度。研究人员认为,可变限制QW的存在可能导致非辐射复合损失和扩大的发射。

在这里,该研究团队报告了具有更多单分散QW厚度分布的明亮RDP,这是通过使用双功能分子添加剂实现的,该添加剂同时控制RDP多分散性,同时钝化钙钛矿QW表面。

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分布控制策略;图片来源:nature

他们合成了一种氟化三苯基膦氧化物添加剂,该添加剂与有机阳离子氢键,控制其在RDP膜沉积过程中的扩散并抑制低厚度QW的形成。

磷化氢氧化物部分通过与不饱和位点的配位键合钝化钙钛矿晶界,从而抑制缺陷的形成。这导致具有窄带发射和高光致量子产率的紧凑,光滑和均匀的RDP薄膜。

这使得 EQE 为 25.6% 的 LED 在 40 个器件中平均为 22.1 ±1.2%,在初始亮度为每平方米 7,200 坎德拉时,其工作半衰期为 2 小时,表明相对于 EQE 超过 20% 的最知名钙钛矿 LED,其工作稳定性提高了 10 倍。

04

暨南大学:直接靶向脂肪细胞,躺着也能减肥了?

IL-27 signaling promotes adipocyte thermogenesis and energy expenditure

11月24日,暨南大学的尹芝南教授团队在Nature杂志上发表了题为“IL-27 signaling promotes adipocyte thermogenesis and energy expenditure”的研究论文。

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https://www.nature.com/articles/s41586-021-04127-5

棕色和米色脂肪组织中的产热在维持体温和对抗代谢紊乱(如肥胖和2型糖尿病)的发展方面具有重要作用。虽然人们对棕色和米色脂肪组织的内向和激活知之甚少,但其多种和丰富的免疫因素尚未得到很好的表征。

在这里,该研究人员定义了IL-27–IL-27Rα信号传导在改善产热,防止饮食引起的肥胖和改善胰岛素抵抗方面的关键作用。

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IL-27信号传导促进产热和能量消耗;图片来源:nature

机制研究表明,IL-27直接靶向脂肪细胞,激活p38 MAPK-PGC-1α信号传导并刺激UCP1的产生。值得注意的是,IL-27的治疗性给药改善了成熟的肥胖小鼠模型中的代谢发病率。

一致而言,肥胖个体的血清IL-27水平显着降低,可以在减肥手术后恢复。总的来说,这些发现表明IL-27在协调代谢计划方面具有重要作用,并且是抗肥胖免疫治疗的一个非常有前途的靶标。

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1

科研绘图·学术图像专题培训

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讲 师 团 队

中科幻彩科研绘图培训拥有一支专业的讲师团队,包括中科幻彩设计总监、金牌设计师在内的主讲老师毕业于北京大学、中科院化学所等,拥有物理化学生物等专业博士学位,师从中国科学院院士,发表Nat.Commun./Sci. Adv./Adv. Mater.等SCI论文数篇,拥有深厚的科研背景,并受邀参与ScienceNature Cell杂志中国主编圆桌对话会议,十年设计工作经验,制作顶刊封面作品三千余幅,曾为世界顶级学术期刊Science和央视制作三维动画。

团队主编了国内首本月销量过万的科研绘图工具书《科研论文配图设计与制作从入门到精通》,目前已拥有六百余场线下绘图培训的经验,通俗精炼的授课风格和实践性突出的技能强化,每场培训的好评率均在99%以上,让近7000名零基础学员从小白入门科研绘图,并培养了一批水平高超的科研绘图设计师。

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如果你是没基础科研小白,不要担心入门难,因为我们90%以上的学员都是零基础,经验丰富的金牌讲师,手把手带你从入门到精通;

如果你是有基础老司机,不要担心课程只是蜻蜓点水浮于表面,充实的案例教学模式,带你挖掘更多隐藏技能,游刃有余玩转各种科研绘图软件。

科研绘图·学术图像专题培训

(基础班)

课程内容

1

“高颜值”论文配图的基本标准

▲解读国际期刊投稿对图片的标准清单:版式、分辨率、格式、色彩模式;

▲掌握所投期刊的要求,如何利用高质量配图博得审稿人的认可,做到“投其所好”;

▲学习科研论文配图的图像学知识:位图与矢量图的不同适用场合及优劣对比、原始图像获取的注意事项、各种图像格式的适用场合及优劣对比;

▲结合实例,讲解论文配图常见设计误区及标准解决方案;

▲科研论文配图的设计思路:构图、箭头、线条、文字、配色以及形象化的表现手法

2

图像数据的美化处理

▲收集图像数据,处理数据差异、调节采图参数;

▲了解SCI杂志对图像的尺寸要求、采图原则、后处理注意事项;

▲照片类图像数据的色彩校正深入分析讲解:图像剪裁、颜色匹配、颜色通道合成、明暗对比优化、电镜伪彩上色、黑场白场中性灰场等图像的理论知识,详解多图像排版等;

▲学习电镜图的伪彩上色处理,光照不均校正/物镜污渍去除,白平衡的规范化调节等图像调节;

▲图片瑕疵修复及科研论文配图允许范围内的修改方式和操作;

▲图层/蒙版/曲线、调色:曲线/色阶、图像裁剪、像素/尺寸修改、自动拼接、测量、TEM照片上色。

『学习软件:Photoshop』

3

三维软件在科研绘图中的应用

▲三维绘图软件在科研论文配图设计中的重要应用,根据当场次学员科研背景进行特定模型素材的制作学习、常用造型的设计制作思路、如球棍模型、石墨烯、纳米颗粒、血管肿瘤、细胞膜、核壳结构等高精度模型;

▲通过基础科研模型熟悉工具栏和基本操作,掌握3D建模基本技巧、学习常用功能的快捷操作、快速创建准确分子模型,制作DNA、细胞等模型,快速创建规律排列的晶体模型,一次性创建大量相同模型,制作纳米粒子胶束等,制作多孔模型、工业元器件,绘制细胞表面的凹凸,学会制作材料表面的鼓包等;

▲学习3ds max灯光及渲染,使用Vray渲染器并搭配合理的场景灯光设置,通过渲染模型和修改材质让图像更加立体生动。

『学习软件:3ds Max/C4D』

4

Photoshop在科研绘图中的应用

▲结合高档次杂志最新案例进行临摹学习,学会使用如图层/蒙版/曲线、色阶、图像裁剪、像素/尺寸修改、自动拼接等重点功能;

▲学习高级抠像的常用技巧、钢笔工具抠图、魔棒抠图、快速选择工具抠图等并赠送人像美化技法和超值资源素材包下载),根据当场次学员科研背景,详细教授论文配图中常用图形绘制;

▲利用Photoshop实现艺术化封面/配图的设计,顶级杂志的封面设计技巧和基本思路,如何独立完成一张封面的设计。

『学习软件:Photoshop』

5

AI在科研绘图中的应用

▲学习快速制作高质量科研论文插图,探究配图基本的设计思路与设计流程,了解示意图绘制、配色的原理,学会美化图表、论文大图排版、会议展报布局的方法。学员在老师的带领下练习由简单到复杂的案例,在课程结束后学员有能力自己制作Nature等顶刊级别的图表;

▲AI常规操作及科技绘图常用工具,利用AI进行数据图的颜色,版式美化、绘制精美二维图像(如温度计、大脑、小鼠的绘制等)、使用AI进行流程图的排版整合,最后结合实例详细教授AI绘制科研配图的技巧和要点;

▲掌握文章插图中基本图形的艺术化设计制作,深入剖析高级色彩搭配的要点,解析学习两色/三色搭配、主色/辅助色/点缀色、相近色/对比色等多种配色原理和论文配色思路,并附赠超值资源包下载。

『学习软件:AI』

6

TOC/Scheme/Cover设计制作

▲了解TOC内容图/Scheme流程图的基本要求,箭头标注的设置制作和使用标准,并且深入分析并详细解释如何思考布局、设置画布大小、字体与字号的选择、线条粗细、如何科学裁剪图片、如何精准排版、各种标注线和箭头的规范化处理、矢量绘图原理、常见效果及其实现、配色/字体/排版、论文配图要点及如何导出小体积高清图片;学习图像高端箭头,放大线绘制,由浅入深,逐层递进;

▲结合国际顶级SCI期刊杂志封面及配图进行实战训练,从设计思路的整理、模型的设计制作和图片内容的排版制作等角度进行深度解析,手把手带领学员从零开始学习设计制作。学会运用Ps、AI、3ds Max/C4D等专业绘图软件的各种优势功能,美化加工制作技术路线图,反应机制图,基本几何图形如矩形/圆形/线条/多边形/箭头等,并使用填充,渐变,阴影等效果提升几何图形的质感,增加立体效果,绘制高级箭头;

▲随课赠送原版科研绘图素材包以供学员课后投稿使用,掌握绘制常用图像处理/示意图,轻松应付日常应用场景,并具备以后自我提升的方法能力。

『综合实战: Ps、AI、3dsMax/C4D』

课程目标

▲熟练使用国际通用的论文配图制作软件Photoshop、Illustrator、3ds Max及其他图表制作软件;

▲配合制作出符合国际规范的、可投稿至世界任何国际期刊的高质量论文配图;

▲了解并掌握所投期刊的不同要求,利用高质量配图博得审稿人的认可,做到“投其所好”;

▲掌握科研论文配图的设计思路:从构图、箭头、线条、文字、配色以及形象化的表现手法等多个角度综合总体提升图片质量;

▲毕业答辩、成果汇报、项目申请书撰写、著作编纂等工作中,需要高质量图片均可轻松应对。

不犯错图像错误;

提升日常图像处理效率、准确度;

具备部分高级图像分析能力。

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案例展示

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课程福利

报名后可无限次参加中科幻彩科研绘图同课程,并随课赠送科研绘图工具书、必备软件下载安装和常用绘图素材包,课后学员交流群持续讨论学习/专业讲师答疑指导

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必备科研绘图软件及素材包下载安装

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根据课程安排赠送教材

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学员群课后交流 讲师随时解答

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学员培训后的感受

学员作品

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课程特色

★特色一:无论是3ds Max、C4D、Photoshop还是AI都不是专为科研人员而开发。我们课程将从科研实例出发,帮助学员掌握各种技巧和套路,轻松玩转绘图软件。

★特色二:讲师总结一万余幅科研配图设计经验,带领学员快速入门科研绘图,从设计思路到建模组装、图片渲染、色彩搭配、构图讲解,掌握科研中常见模型的绘制方法、提升图片美化的能力。

★特色三:将化学、物理、生物、材料等领域中典型模型作为实战案例,同时根据学员专业背景进行素材整理,量身定制课程内容,将学以致用发挥到极致。

★特色四:建立专属学员微信群,课前专业助教协助安装软件下载素材包,课后讲师长期群内随时答疑,不定期推送绘图技能提升小视频,帮助学员轻松应对科研绘图中的常见难题。

★特色五:相当于三日的课时集中安排在两日的早中晚进行授课,课程内容更加丰富,学习节奏更加紧凑。

★特色六:我们承诺:学员一次报名,终身免费复学。无需担忧学不会、学不精,只要你愿意学,幻彩保证奉陪到底。

报名方式

时间地点:

具体会议地点以邮件通知为准

来源:高分子科学前沿

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