리서치 하이라이트
배터리의 단일 입자 이온 역학의 Operando 광학 추적
Nature 594, 7864
이미 놀라운 발전을 달성한 리튬 이온 배터리 기술을 한 단계 더 개선할 수 있는 핵심 요인은 현실적인 작업 조건에서 배터리 내의 기본 이온 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 갖는 것이다. Alice Merryweather와 연구진들은 이러한 목적을 달성하기 위한 광학 간섭계 산란 현미경의 활용법을 보여주었다. 상대적으로 간단한 이 기술은 충전 및 방전 상태를 순환하면서 작동하는 배터리 전극의 나노 스케일 이온 역학을 추적할 수 있으며, 이는 기본 전자 및 구조적 변화와 관련될 수 있으며, 전반적인 배터리 성능에 대한 미세 구조의 영향을 직접 조사 할 수 있다. 더욱이 이러한 접근 방식은 원칙적으로 이온 수송을 통해 기능을 얻는 다른 물질 시스템에 적용할 수 있어야 한다.
2021년6월24일 자의 네이처 하이라이트
촉매 유도 인공 분자 펌프
그래핀(Graphene) 플라스모닉스(Plasmonics)에서 Fizeau 끌림(Drag) / 단층 그래핀(Graphene)의 Dirac 전자에서 효율적인 Fizeau 끌림(Drag)
배터리의 단일 입자 이온 역학의 Operando 광학 추적
표지 기사: 양자 나침반
양자 링(Quantum ring)의 전자적 특성의 정확한 계산
모낭 줄기세포의 기원 추적
NK-세포가 존재하는 유방암 휴면을 억제하는 간 성상 세포
미세소관 탈티로신화(Detyrosination)를 통해 허혈성 심부전을 조절하는 MARK4
Gi-결합 대사성 Glutamate 수용체 mGlu2 및 mGlu4의 구조
GABA B 수용체-Gi 단백질 커플링의 구조적 기초