90年歲月如梭,90年薪火相傳。7月20日,中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所迎來了九十華誕。為了進一步弘揚老一輩科學家無私奉獻、刻苦鉆研、求真嚴謹、勇攀高峰的科學精神,展示90年來的科研歷程,讓社會認知科學、感悟科學、實踐科學、敬畏科學,上海微系統(tǒng)所舉辦了“不忘初心、再鑄輝煌”紀念建所90周年報告會,股份公司總裁解子勝受邀出席,上海烯望科技董事長張正林參加活動。上午的大會在莊嚴的國歌聲中開始,中央候補委員、中科院院士、中科院上海微系統(tǒng)所所長王曦和大家共同回眸九十年的發(fā)展歷程。隨后舉行了主題為“不忘初心、再鑄輝煌”訪談活動,江綿恒等四任所長回顧在任期內(nèi)的重要工作片斷,強調(diào)國家需求就是科技工作者的使命,科技發(fā)展就是科技工作者的責任,科研工作必須面向世界科技前沿,面向國家全面需求、面向國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場,把個人理想自覺融入國家發(fā)展偉業(yè),在科學前沿孜孜求索,在重大科技領域不斷取得突破;堅定信心、攻堅克難,努力朝著建設世界強國的偉大目標奮勇前進。下午,由上海微系統(tǒng)所所長、學術委員會主任王曦院士主持學術報告會,美國工程科學院、中國科學院外籍院士等作了專業(yè)主題演講,解子勝參加了全天活動。活動前,王曦院士趕赴中科院微系統(tǒng)所嘉定園區(qū)親切會見解子勝總裁。王曦院士首先詳細介紹了中科院的歷史沿襲、科沿布局、科研單元、科研平臺、人才團隊、協(xié)同創(chuàng)新、國際國內(nèi)合作情況,特別是對科研成果“三位一體”協(xié)同創(chuàng)新體系,...
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上海微系統(tǒng)所超導卓越創(chuàng)新中心丁古巧課題組與上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院范先群、周慧芳課題組,蘇州大學康振輝課題組合作,以新型碳基二維半導體材料C3N 量子點為基礎,共同開發(fā)了一種新型腫瘤可視化靶向治療方案,相關研究成果以“Emancipating Target-Functionalized Carbon Dots from Autophagy Vesicles for a Novel Visualized Tumor Therapy”為題于2018年5月28日在國際頂級學術刊物先進功能材料在線發(fā)表(Jipeng Li, Siwei Yang, et al., Adv. Funct. Mater. 2018, 1800881,微系統(tǒng)所為第二單位)。課題組博士后楊思維等對具有高量子產(chǎn)率的C3N 量子點(量子產(chǎn)率0.95)進行修飾,制備了高靶向能力的修飾C3N 量子點FN-CDs。該量子點可在腫瘤細胞中實現(xiàn)靶向富集,其腫瘤識別率達95%以上。上海交大醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院進行了FN-CDs 的細胞、動物活體實驗評估。結(jié)果表明,F(xiàn)N-CDs 可實現(xiàn)細胞和動物活體水平下腫瘤細胞7-14天的實時熒光監(jiān)控。隨后,在針對FN-CDs 引入后腫瘤細胞代謝過程的研究發(fā)現(xiàn), FN-CDs 觸發(fā)了腫瘤細胞的自噬保護機制,該機制可能為腫瘤耐藥性的產(chǎn)生原因。鑒于此,通過FN-CDs 和自噬抑制...
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石墨烯材料由于其極佳的物理化學性能(室溫下載流子遷移率高達15000 cm2/V?s,高熱導率:5000 W/m?K,楊氏模量:350 N/m等),被廣泛應用于鋰離子電池、傳感、儲能材料以及生物醫(yī)藥等諸多領域。因此,石墨烯材料的低成本規(guī)?;闹苽渑c有效分散不僅是實現(xiàn)這些應用的前提,也成為科學研究的重要課題。目前,使用廉價的石墨作為原料,通過石墨層間插層和剝離可批量化制備石墨烯材料,但仍然存在產(chǎn)率低、制備體系不環(huán)保、安全性差等問題。同時產(chǎn)物石墨烯由于片層間范德華力的作用,易發(fā)生片層回疊與聚沉,另外表面能不匹配,也導致石墨烯難以分散在水溶液或其他低沸點有機溶劑中,這極大的影響了石墨烯材料的實際應用。因此,開發(fā)綠色、高效、低成本的新方法,使石墨烯更好地分散在水溶液或其他低沸點有機溶液中,是石墨烯材料領域的重要研究課題。近期,學術期刊《Green Chemistry》在線刊發(fā)了中科院上海微系統(tǒng)所石墨烯粉體材料研究團隊丁古巧、何朋等科研人員在水溶性石墨烯材料制備方面取得的重要進展:基于創(chuàng)新的電化學技術和超聲輔助分散機制,在NaOH與PTA混合電解液體系中實現(xiàn)了少層高濃度水溶性石墨烯的制備。在這一體系中,研究人員通過控制電化學過程,使PTA析出并吸附于石墨電極,促進石墨充分氧化和逐層剝離,隨后輔以超聲處理進一步提高產(chǎn)率,實現(xiàn)了高產(chǎn)率(87.3 %)、高固含量(8.2 g/L)以及高穩(wěn)定性(8個...
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低成本規(guī)?;苽涓哔|(zhì)量石墨烯是發(fā)揮石墨烯優(yōu)異導電和導熱特性、推動石墨烯應用于電熱、傳感和儲能等領域必須解決的關鍵技術問題。以廉價石墨為原料通過石墨層間插層和剝離是制備高質(zhì)量石墨烯的最重要技術路線。對于該技術路線而言,高產(chǎn)率是實現(xiàn)宏量制備的前提,同時還應兼顧制備體系和過程的環(huán)保性及安全性。然而,開發(fā)同時具備高質(zhì)量、高產(chǎn)率、環(huán)境友好的制備策略仍然面臨挑戰(zhàn),通過原理創(chuàng)新和工藝技術改進實現(xiàn)高質(zhì)量石墨烯的低成本規(guī)?;苽湟廊皇鞘┎牧项I域的重要研究課題。近期,學術期刊《Chemistry of Materials》(IF:9.466) 分別以快報和全文形式在線刊發(fā)了中科院上海微系統(tǒng)所石墨烯粉體材料研究團隊何朋、丁古巧等研究人員在高質(zhì)量石墨烯材料制備方面取得的兩項重要研究進展:基于插層-剝離體系的創(chuàng)新和過程控制,分別在H2SO4-Na2S2O8 和H2C2O4-H2O2 體系中通過化學和電化學技術獲得高質(zhì)量少層石墨烯。在H2SO4-Na2S2O8 體系中,研發(fā)人員通過插層和剝離的動力學控制,實現(xiàn)了90.8%少層石墨烯的超高產(chǎn)率,相對于已有報道具有明顯優(yōu)勢,所得高質(zhì)量少層石墨烯具有大片徑(平均片徑面積達54.7 μm2)和高電導率(1.01×105 S m-1)等特點,在多個領域應用潛力巨大。詳盡的機理研究明確了低溫化學插層和高溫氣泡剝離的必要性和優(yōu)越性,深化了對氣體鼓泡剝...
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