主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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科学家研究超导态场致跃迁
具有多个超导相的材料很罕见。研究组报道了在CeRh2As2中发现的双相非常规超导电性。
使用热力学探针,研究组确定其高场相的超导临界场高达14T,即使转变温度仅为0.26K。此外,在c轴磁场中观察到两个不同超导相之间的转变。
铈位的局部反演对称破缺使得铈亚层之间交替发生拉什巴自旋轨道耦合。交错拉什巴耦合引入了一层自由度,实验中观察到的场致跃迁和高临界场可能与之相关。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abe7518
高导电性弹性纳米膜电子皮肤解析
电子皮肤设备需要具有金属导电性、高延展性、超薄厚度和易模压性的可延展导体,但同时实现这些特性的难度相当大。
研究组提出了一种浮动组装方法来制备满足所有这些需求的纳米膜。该方法使纳米材料能够在水—油界面上紧密组装,并将其部分嵌入到超薄弹性膜中,可将施加的应变分散在弹性膜中,从而使纳米材料即便在高负载情况下也具有高弹性。
此外,该结构允许冷焊和双层堆叠,从而产生高导电性。这些特性即使在使用光刻技术制作高分辨率图案后仍能保持。利用图案化纳米膜可制备多功能表皮传感器阵列。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abh4357
光介导的饱和杂环缩环反应
饱和杂环化合物存在于许多治疗药物和生物活性天然产物中,并且在许多药用和农用化合物库中也大量存在。人们对这些结构外围进行功能化,以获得新的化学空间功能。但目前很少有方法能够重构其核心框架。
研究组描述了可见光介导的α—酰化饱和杂环的缩环反应。这种非常规的转变与常规的环收缩正交,挑战了杂环化合物多样化的范式,包括哌啶、吗啉、噻烷、四氢吡喃和四氢异喹啉衍生物。
这种Norrish II型变体的成功取决于特定化学环境中光活性酮基团之间的反应性差异。该策略可应用于药物衍生物、多肽和糖的后期重塑。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abi7183
间冰期末期太阳辐射导致大西洋环流减弱
在许多古气候记录中,间冰期结束时可观察到突然变冷,但其机制尚不清楚。
利用模型模拟,研究组证明了天文日照水平存在一个阈值,低于该阈值,在过去80万年的间冰期结束时就会发生气候突变。
当日照减少达到临界值时,会引发大西洋经向翻转环流的强烈突变减弱,并伴随着持续数千年高振幅变化的较冷的平均气候状态。
该机制涉及北欧和拉布拉多海的海冰反馈。该阈值的普遍性表明,它在间冰期结束时终止温暖气候条件方面起着根本作用。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abg1737
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