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- 2023 年
- 08月
- 2023-08-13
利用色谱法预防婴儿维生素D缺乏症
- 2023-08-13
发现CBD欺诈色谱法研究
- 2023-08-13
社会距离如何影响酒精消费色谱法研究
- 2023-08-13
类固醇分析随着时间的推移发生了什么变化?
- 2023-08-13
蜘蛛毒液如何随时间变化色谱法研究
- 2023-08-12
激素治疗的副作用是什么色谱法探索
- 2023-08-12
利用色谱法防止可可腐烂
- 2023-08-12
色谱法能在症状出现之前识别阿尔茨海默病吗?
- 2023-08-12
色谱法能检测食品中的抗生素吗?
- 2023-08-12
吸烟会影响附近儿童的血压吗色谱法探索
- 2023-08-11
色谱法预防神经炎症
- 2023-08-11
37亿年前地球看起来像什么色谱法研究
- 2023-08-11
尼安德特人是什么时候失踪的色谱法检查日期
- 2023-08-11
大麻的使用会影响母乳吗色谱法探索
- 2023-08-11
什么是Dyrk1a基因?它如何影响自闭症色谱法探索
- 2023-08-10
色谱法探索什么是最好的绿茶?
- 2023-08-10
综合分离技术在石化工业中的应用
- 2023-08-10
5液相色谱的应用
- 2023-08-10
如何使用LC-NMR?
- 2023-08-10
精油能对抗柏氏伯克霍尔德菌复合物吗?
- 2023-08-09
蜂胶是安全天然乳液产品的关键吗色谱法探索
- 2023-08-09
色谱法能帮助对抗病毒感染吗?
- 2023-08-09
咖啡需要癌症警告吗色谱法研究
- 2023-08-09
有可能测试寨卡免疫吗?
- 2023-08-09
色谱法能识别克罗恩病的生物标志物吗?
- 2023-08-08
什么是愈创木油色谱法研究
- 2023-08-08
色谱法鉴定一种难以捉摸的天然蓝色食品
- 2023-08-08
植物如何应对压力?色谱法探索
- 2023-08-08
温度敏感纯化用空玻璃柱
- 2023-08-08
化妆品中是否存在未披露的PFAS?色谱法研究
- 2023-08-07
QuPPe方法现在包括使用Restek的Raptor Polar X LC柱对极性农药进行LC-MS/MS分析的方法
- 2023-08-07
人血清中PFAS的LC-MS/MS分析
- 2023-08-07
用质谱法加速ADC的发展
- 2023-08-07
什么是连字符技术?
- 2023-08-07
LC-MS的应用是什么?
- 2023-08-06
8种液相色谱法
- 2023-08-06
9气相色谱检测器类型
- 2023-08-06
使用什么仪器测量PFAS
- 2023-08-06
保留建模:简化和加速小分子和大分子的方法开发
- 2023-08-06
医药产品中N-亚硝胺的检测
- 2023-08-05
估计可疑PFAS浓度
- 2023-08-05
PPCP化合物筛选方法的创新
- 2023-08-05
确保谷物中草甘膦、AMPA和草铵膦的准确测定
- 2023-08-05
色谱法研究哪种植物奶最适合CKD?
- 2023-08-05
色谱法能使聚合物涂层更加可持续吗?
- 2023-08-04
维生素D缺乏会影响认知功能吗色谱法研究
- 2023-08-04
荒地上生长着什么色谱法深挖
- 2023-08-04
什么是好香肠色谱法探索
- 2023-08-04
色谱法是拯救濒危植物的解决方案吗?
- 2023-08-04
色谱法能保证动物饲料安全健康吗?
- 2023-08-03
色谱法如何帮助纯化抗体
- 2023-08-03
酒精会导致关节炎吗色谱法探索
- 2023-08-03
母乳中的氨基酸-色谱法研究
- 2023-08-03
色谱法测量呼气中PM的暴露
- 2023-08-03
离子色谱法如何帮助土壤分析?
- 2023-08-02
检测食品欺诈需要多长时间?
- 2023-08-02
哪种植物奶最适合CKD?色谱法研究
- 2023-08-02
用凝胶渗透色谱法仔细观察白内障
- 2023-08-02
利用色谱法从甜菊中获得更多甜味
- 2023-08-02
色谱法能使聚合物涂层更可持续吗?
- 2023-08-01
染料如何帮助色谱?
- 2023-08-01
让鸡肉安全食用色谱法研究
- 2023-08-01
色谱法可以帮助寻找绿藻的抗癌特性
- 2023-08-01
螺旋藻是“超级食物”吗色谱法研究
- 2023-08-01
色谱法能改善蛋白质标记吗?
- 2023-08-13
- 07月
- 2023-07-31
色谱的最新进展-包括蛋白质磷酸化和非共价相互作用
- 2023-07-31
新型荧光食品传感器“使用起来像石蕊试纸一样简单”
- 2023-07-31
3D计算机模型有助于解释化疗失败
- 2023-07-31
前列腺癌筛查新方法的建立
- 2023-07-31
微量注射EPO和HGH可能“阻碍当前的反兴奋剂测试”
- 2023-07-30
澳大利亚科学家借用地质技术绘制人体微量元素图
- 2023-07-30
新的荧光程序导致活细胞中的蛋白质复合物
- 2023-07-30
癌症细胞的鉴定过程现在更加安全和简单
- 2023-07-30
荧光显微镜的新功能
- 2023-07-30
科学家表示,世界上首次在蓝藻中发现AEG
- 2023-07-29
测量活性物种的绝对密度可能会导致更好的治疗
- 2023-07-29
新发现的代谢特征可能为脑肿瘤提供个性化治疗
- 2023-07-29
使用纳米技术模仿狗的鼻子来嗅出炸弹
- 2023-07-29
细胞增殖在退行性癌症和疾病中很重要
- 2023-07-29
麻省理工学院纳米传感器可以造福制药公司
- 2023-07-28
蜘蛛毒液可能是有效杀虫剂的关键
- 2023-07-28
生物技术中的色谱法简介
- 2023-07-28
毛细管电泳的优缺点
- 2023-07-28
什么是毛细管电泳?
- 2023-07-28
在金钱上。色谱法研究
- 2023-07-27
在火星上每天五次-色谱法
- 2023-07-27
预测眼睛和皮肤颜色
- 2023-07-27
IRF4-让你的头发变灰
- 2023-07-27
毛细管电泳假日-保持血液健康
- 2023-07-27
如何吃熔岩和生活来讲述故事
- 2023-07-26
色谱法能帮助我们早期发现癌症吗?
- 2023-07-26
测试头发的酒精消耗量-色谱法有帮助
- 2023-07-26
你的猪肉是免费的吗色谱法研究
- 2023-07-26
使用更多制糖工业废料-色谱法探索
- 2023-07-26
识别中风恢复的生物标志物-色谱法探索
- 2023-07-25
中国小吃太酸了吗色谱法探索
- 2023-07-25
药物过度使用导致头痛的原因色谱法研究
- 2023-07-25
借助色谱法寻找合适的地衣
- 2023-07-25
什么是最好的绿茶?色谱法探索
- 2023-07-25
什么是CE-MS?
- 2023-07-24
革命性大麻药效分析
- 2023-07-24
反相液相色谱中有机改性剂潜力的释放
- 2023-07-24
最常用的气相色谱检测器是哪一种
- 2023-07-24
你的鱼在服药吗?色谱法调查!
- 2023-07-24
色谱法将如何制作香烛?
- 2023-07-23
葡萄酒品尝笔记-最好用细菌啜饮
- 2023-07-23
你在喝臭虫酒吗?
- 2023-07-23
色谱法和粪便可能产生新的蟑螂威慑剂
- 2023-07-23
了解布莱恩·戴维斯如何使用气相色谱-质谱法制造更好的酒
- 2023-07-23
如何检测燃油欺诈?
- 2023-07-22
用色谱法对抗真菌感染
- 2023-07-22
优质黑比诺背后的秘密是GC-MS
- 2023-07-22
清洁环境确实有效-加州有毒母乳
- 2023-07-22
振动嗅觉理论-我们有嗅觉
- 2023-07-22
禁止化学武器组织-用色谱法使世界更安全
- 2023-07-21
阿波罗可以帮助杀死臭虫吗?
- 2023-07-21
浴盐-不是给奶奶的圣诞礼物!
- 2023-07-21
自杀性黄蜂和无花果授粉-色谱法研究
- 2023-07-21
狗是如何闻到癌症的?
- 2023-07-21
新的杀人犯侦探是一只萤火虫!
- 2023-07-20
硅腕带有助于追踪每天接触污染物的情况
- 2023-07-20
说奶酪!新帕尔马干酪测试呼唤手机
- 2023-07-20
用色谱法解决头发拉长的谜团!
- 2023-07-20
如何在15分钟内将自来水变成葡萄酒!
- 2023-07-20
嗅出癌细胞-色谱法研究
- 2023-07-19
轩尼诗期待色谱法的启示
- 2023-07-19
不要加热你的电子烟色谱法研究
- 2023-07-19
用色谱法了解游泳池中的化学反应
- 2023-07-19
如果火星上没有生命,那就怪陨石吧。色谱法研究
- 2023-07-19
鸡肉味疟疾丸-色谱法解释
- 2023-07-18
哪些室内植物是净化空气的首选?
- 2023-07-18
从青铜到银;色谱法如何有效提升奥运会选手
- 2023-07-18
食品中邻苯二甲酸盐的色谱研究
- 2023-07-18
色谱法揭示古代烹饪失误
- 2023-07-18
色谱法检测包装食品的香味
- 2023-07-17
狗与色谱法——谁是赢家?
- 2023-07-17
色谱法如何帮助你睡得更好?
- 2023-07-17
叙利亚沥青是如何落到盎格鲁撒克逊墓地的色谱法研究
- 2023-07-17
色谱法揭开恐龙伪装?
- 2023-07-17
音乐真的改变了啤酒的味道吗色谱法探索
- 2023-07-16
绿茶的好处是什么?色谱法研究
- 2023-07-16
呼吸分析仪能检测疾病吗?
- 2023-07-16
在选择伴侣时,苍蝇和人类一样挑剔吗?
- 2023-07-16
色谱法如何使F1车手保持一致?
- 2023-07-16
犀牛是如何交流的色谱法探索
- 2023-07-15
有更简单的方法来测试橄榄油的健康声明吗?
- 2023-07-15
色谱法发现法国婴儿饼干有问题
- 2023-07-15
色谱法找到了打破柑橘果实绿色化的关键吗?
- 2023-07-15
人造甜味剂真的能帮助你减肥吗色谱法研究
- 2023-07-15
完美的薯片袋-色谱法有帮助吗?
- 2023-07-14
关注你的体重-色谱分析巴西补充剂
- 2023-07-14
我们如何发现更多的化学反应色谱法探索
- 2023-07-14
农业比我们想象的要古老吗色谱法探索
- 2023-07-14
鳄梨结石有多健康色谱法探索
- 2023-07-14
你的巧克力从哪里来色谱法追踪其来源
- 2023-07-12
印刷会带来什么健康风险色谱法探索
- 2023-07-12
芳香洗涤产品有害吗色谱法研究
- 2023-07-12
防患于未然-姜黄油有帮助
- 2023-07-12
癌症检测的突破色谱法研究
- 2023-07-12
你的火鸡被污染了吗色谱法研究
- 2023-07-11
是什么让你闻到独特的“苏格兰松”味道色谱法探索
- 2023-07-11
伤害如何影响灵长类的气味信号色谱法探索
- 2023-07-11
减少木制固定装置的室内污染-色谱法探索
- 2023-07-11
你的草莓没有农药吗色谱法探索
- 2023-07-11
色谱法揭示了铁器时代奇怪的公众表现
- 2023-07-10
口臭是肝病的征兆吗色谱法研究
- 2023-07-10
异丙酚后的绿色牛奶色谱法研究
- 2023-07-10
色谱法调查美国阿片类药物流行
- 2023-07-10
色谱法测定E-Cig香料化学品
- 2023-07-10
色谱法研究烟熏和烤肉中的多环芳烃
- 2023-07-09
色谱法发现田纳西威士忌的秘密
- 2023-07-09
色谱法更深入地研究污染和认知行为
- 2023-07-09
利用色谱法将塑料转化为燃料
- 2023-07-09
空气中的碘-色谱法研究
- 2023-07-09
喝热茶会增加癌症风险吗色谱法研究
- 2023-07-08
有毒火蜥蜴更黄吗色谱法研究
- 2023-07-08
创伤后应激障碍如何影响大脑化学色谱法探索
- 2023-07-08
色谱法如何帮助监测塑料污染?
- 2023-07-08
科学家在中国古墓中发现大麻
- 2023-07-08
大蒜影响母乳吗色谱法探索
- 2023-07-07
细菌如何使发酵水果美味色谱法探索
- 2023-07-07
可可豆如何因地区而异色谱法探索
- 2023-07-07
色谱法发现无花果叶废料的用途
- 2023-07-07
用色谱法寻找天然抗疲劳药物
- 2023-07-07
皮肤霜能引起甘油尿症吗色谱法研究
- 2023-07-06
你能闻到水果的营养价值吗色谱罐!
- 2023-07-06
钢笔墨水如何老化色谱法研究
- 2023-07-06
用色谱法清理污染土壤
- 2023-07-06
烟民中多环芳烃的色谱分析
- 2023-07-06
色谱法探讨气味在母婴识别中的重要性
- 2023-07-05
阿拉伯树叶提取物能治好伤口吗色谱法探索
- 2023-07-05
放射治疗会损伤你的肺部吗色谱法研究
- 2023-07-05
GC-MS是脂肪酸分析的解决方案吗?
- 2023-07-05
你的电子烟中有多少尼古丁色谱法研究
- 2023-07-05
人工香料如何影响苹果色谱法研究
- 2023-07-04
利用色谱法修复土壤
- 2023-07-04
用GC-MS寻找漏油补救方法
- 2023-07-04
橡木如何影响葡萄酒的品质色谱法探索
- 2023-07-04
马来西亚采用气相色谱法安装空气污染预警系统
- 2023-07-04
季节会影响你的牛肉吗GCMS探索
- 2023-07-03
蛋白质补充剂能促进恢复吗色谱法研究
- 2023-07-03
Camembert什么时候达到全口味色谱法探索
- 2023-07-03
疝气修补会影响男性生育吗色谱法探索
- 2023-07-03
妊娠糖尿病能早期发现吗色谱法发现
- 2023-07-03
电子烟的味道如何变化色谱法研究
- 2023-07-02
无症状新冠肺炎感染有何不同色谱法研究
- 2023-07-02
什么是完美的苹果口味色谱法探索
- 2023-07-02
色谱法能最大限度地提高大蒜的抗氧化性吗?
- 2023-07-02
氦:为GCMS分析寻找合适的替代品
- 2023-07-02
辐射如何影响胃肠功能色谱法研究
- 2023-07-01
杜鹃花瓣能对抗冠状病毒吗色谱法探索
- 2023-07-01
色谱法调查大流行性清洁产品的潜在健康影响
- 2023-07-01
女性卫生用品中挥发性有机物的色谱检查
- 2023-07-01
评估尼泊尔烤芥末油色谱法
- 2023-07-01
什么是最好的松饼色谱法探索
- 2023-07-31
- 06月
- 2023-06-30
色谱法能区分新冠肺炎和其他诊断吗?
- 2023-06-30
使用精油改进洗手液——色谱法研究
- 2023-06-30
牙科水泥的特性是什么色谱法探索
- 2023-06-30
色谱法告诉我们更多关于探险者最后几个小时的信息
- 2023-06-30
你的米饭真的是巴斯马蒂吗色谱法研究
- 2023-06-29
是什么赋予啤酒果味的色谱法探索
- 2023-06-29
色谱法能使狗粮更有吸引力吗?
- 2023-06-29
有没有一款使用色谱法检测癌症的应用程序?
- 2023-06-29
色谱法在35亿年前岩石中发现有机分子
- 2023-06-29
如何用色谱法保持鱼的新鲜
- 2023-06-28
色谱法研究风土子在威士忌中的作用
- 2023-06-28
呼吸分析仪能检测到新冠肺炎吗?
- 2023-06-28
你的手胶里有足够的乙醇吗?色谱法研究
- 2023-06-28
信息素是否表示生殖成功?色谱法探索
- 2023-06-28
GC-MS的用途是什么?
- 2023-06-27
什么是非目标分析?
- 2023-06-27
对未知化合物的快速鉴定和结构表征
- 2023-06-27
色谱法在复杂环境系统污染物建模中的应用。
- 2023-06-27
食品安全检测用的分析仪器
- 2023-06-27
农药最大残留水平分析
- 2023-06-26
食品中农药分析仪器
- 2023-06-26
两者兼而有之:使用SLB®-IL(i系列)毛细管GC柱利用极性选择性和极性惰性
- 2023-06-26
甲烷制甲醇-大自然掌握着关键
- 2023-06-26
蚊子越来越强壮了吗?色谱法研究
- 2023-06-26
色谱设备的艺术
- 2023-06-25
色谱法检查大麻酚提取物的标记准确性
- 2023-06-25
新型冠状病毒肺炎与氨基酸之间的联系——色谱法研究
- 2023-06-25
你的洗手液适合吗色谱法研究
- 2023-06-25
色谱法能提供家庭乳腺癌检测吗?
- 2023-06-25
土壤和天气会影响威士忌吗色谱法研究
- 2023-06-24
封锁影响了威尼斯泻湖吗色谱法研究
- 2023-06-24
棺材苍蝇中的死亡气息能引诱吗?色谱法研究
- 2023-06-24
利用色谱法保存博物馆中的塑料
- 2023-06-24
F1的燃油测试规则是什么?如何使用色谱法?
- 2023-06-24
色谱法如何帮助制氢?
- 2023-06-23
你的茶里有DBP吗?色谱法研究
- 2023-06-23
软电离GCxGC和高分辨率质谱在石油生物标志物分析中的应用
- 2023-06-23
HPLC与GC-入门指南
- 2023-06-23
玻璃柱包装分步指南
- 2023-06-23
制造商如何使用气相色谱法?
- 2023-06-22
什么是超快速气相色谱法(UFGC)?
- 2023-06-22
FID检测器最常见的载气是什么?
- 2023-06-22
如何选择列大小
- 2023-06-22
基于流量调制 GCxGC-FID的喷气燃料和柴油组分分析
- 2023-06-22
最常用的气相色谱检测器是什么
- 2023-06-21
分散对快速色谱分离的实际影响
- 2023-06-21
如何改进柱色谱的分离?
- 2023-06-21
化合物的发现可能会产生新的抗生素
- 2023-06-21
反相高效液相色谱的主要优点是什么?
- 2023-06-21
预包装一次性色谱柱是生物制造商的未来吗?
- 2023-06-20
UHPLC和UPLC之间的区别是什么?
- 2023-06-20
HPLC核壳技术是如何工作的?
- 2023-06-20
吸附、吸收和解吸有什么区别?
- 2023-06-20
流动相脱气的基本原理
- 2023-06-20
什么是峰值分裂?
- 2023-06-19
什么是色谱图?
- 2023-06-19
如何加快HPLC系统的速度
- 2023-06-19
我应该期望多少保留时间变化?
- 2023-06-19
有些人喜欢热!如何测量辣椒的热量?
- 2023-06-19
是我的汉堡马吗?
- 2023-06-18
火蜥蜴是超人治愈的关键吗?色谱法探索
- 2023-06-18
介绍咖啡因——新的增强性能药物
- 2023-06-18
你的游泳池里在游泳什么?用色谱法蘸取
- 2023-06-18
逆流色谱法研究核桃的保健功效
- 2023-06-18
这不可能是我们喜欢松露的原因,对吗?色谱法研究
- 2023-06-17
纽约大都会艺术博物馆研究天然染料
- 2023-06-17
用色谱法揭开艺术的奥秘
- 2023-06-17
你的饼干里有肥料吗?色谱法研究
- 2023-06-17
医生应该开更多的巧克力吗?
- 2023-06-17
迷人的酒精考古世界
- 2023-06-16
不同威士忌之间的区别是什么?色谱法面临味觉挑战
- 2023-06-16
色谱法揭示音乐节对当地供水影响
- 2023-06-16
30000年前使用过毒药!色谱法研究
- 2023-06-16
尿液含有什么?20名研究人员发现了!
- 2023-06-16
用色谱法将170年生啤酒的瓶塞打开
- 2023-06-15
毒药能成为药物吗?色谱法研究
- 2023-06-15
蔗糖不会融化——但为什么?
- 2023-06-15
合法大麻真的比非法大麻更安全吗?
- 2023-06-15
蜂蜜中的毒素-色谱法研究
- 2023-06-15
用色谱法延长啤酒的寿命
- 2023-06-14
权威杂志科普争论,对正在纠结新冠加强苗接种的人们或有帮助
- 2023-06-14
时候赶对,小众仪器迎来自己的市场浪峰
- 2023-06-14
它仍在杀戮,仍在变异。结束COVID-19紧急状态引发激辩
- 2023-06-14
农场上的类固醇。色谱法研究粪便
- 2023-06-14
时常出现在影视剧里的POCT是怎么火起来的?
- 2023-06-13
如果太阳不照在你身上,就开一颗药丸
- 2023-06-13
蜜蜂何时成为女王或工蜂?HPLC研究
- 2023-06-13
限制性微污染物-色谱法研究
- 2023-06-13
邻苯二甲酸盐到处-色谱法测试增塑剂
- 2023-06-13
下水道里的烟草色谱法研究
- 2023-06-12
抛弃止汗剂——色谱法发现汗液生物标志物
- 2023-06-12
中风-色谱法能帮助恢复吗?
- 2023-06-12
乳香-色谱法研究圣诞节香水
- 2023-06-12
保护视力
- 2023-06-12
发现最古老的茶叶证据!
- 2023-06-11
揭示大量使用大麻的长期副作用
- 2023-06-11
樱桃味电子烟苯甲醛含量高
- 2023-06-11
色谱法发现在特级初榨橄榄油中煎炸是健康的
- 2023-06-11
气候变化如何影响枫树?
- 2023-06-11
受污染的地下水。压裂导致责任?
- 2023-06-10
啤酒花如何帮助抗击疾病
- 2023-06-10
你能确定这是黄油吗?
- 2023-06-10
一种新的方法识别用廉价苦味豆切的咖啡
- 2023-06-10
使用此新应用程序,再也不要喝陈酿啤酒
- 2023-06-10
领先锻造厂
- 2023-06-09
如何将致命毒液转化为生命药物
- 2023-06-09
第一次使用染料是什么时候色谱法研究
- 2023-06-09
食物如何影响你的大脑色谱法研究
- 2023-06-09
色谱法暴露成瘾昆虫
- 2023-06-09
色谱法如何帮助酿造出理想的咖啡?
- 2023-06-08
什么是蓝藻,我们能阻止它们吗?
- 2023-06-08
太空和星际迷航现实中的色谱
- 2023-06-08
植物可以用来治疗癌症吗?
- 2023-06-08
蚂蚁呕吐中有什么信息色谱法探索
- 2023-06-08
太甜了?色谱法发现美国饮料中含有多余的糖
- 2023-06-07
我们能从木乃伊中收集多少信息?
- 2023-06-07
色谱法能帮助辣椒克服沙门氏菌吗?
- 2023-06-07
父亲接触邻苯二甲酸盐会影响胚胎发育吗?
- 2023-06-07
观察NoBody色谱法有助于发现微蛋白工效机
- 2023-06-07
色谱法暴露假冒麦卢卡蜂蜜
- 2023-06-06
色谱法是打击可卡因的关键吗?
- 2023-06-06
肠道细菌与抗癌治疗——色谱研究的联系
- 2023-06-06
“浴盐”里有什么色谱法探索
- 2023-06-06
你的血液中有抑郁症吗色谱法探索
- 2023-06-06
在UHPLC中使用圆二色性检测法测定无峰分辨率的对映体比率
- 2023-06-05
维生素D与焦虑的关系——色谱法研究
- 2023-06-05
色谱法是如何解决中国牛奶丑闻的?
- 2023-06-05
超高效液相色谱的发展:拓展分离技术的未来
- 2023-06-05
使用带荷电气溶胶检测的UHPLC识别和定量紫杉醇及其降解物和其他相关杂质
- 2023-06-05
利用HPLC/PDA优先于UHPLC改进大麻药效分析方法的开发
- 2023-06-04
为什么新生儿需要维生素E色谱法研究
- 2023-06-04
塞勒姆水危机-色谱法在行动
- 2023-06-04
熏肉中的甲醛-色谱法研究
- 2023-06-04
神奇靛蓝,其器不凡——铟
- 2023-06-04
香草冰淇淋的真实价格——色谱法可以帮助农民
- 2023-06-03
事关潜艇!新型供氧技术的崛起
- 2023-06-03
新型材料助力特殊领域服装发展
- 2023-06-03
红葡萄酒的涩味从何而来?
- 2023-06-03
退役核燃料是潘多拉魔盒还是所罗门宝藏?
- 2023-06-03
OER,又一篇Science!
- 2023-06-02
慢性肾脏疾病与胰岛素抵抗——色谱法评估两者之间的联系
- 2023-06-02
所有猕猴桃都平等吗色谱法研究
- 2023-06-02
色谱法如何帮助吸烟者戒烟?
- 2023-06-02
纳米载体对药物传递的有效性如何色谱法研究
- 2023-06-02
有更好的方法诊断镰状细胞贫血吗色谱法探索
- 2023-06-01
如何使用不同的高效液相色谱柱化学以最大限度地提高方法开发的选择性
- 2023-06-01
从真菌中获取维生素D色谱法探索
- 2023-06-01
沼气的最佳废物是什么色谱法研究
- 2023-06-01
使用杀虫剂有更安全的方法吗色谱法探索
- 2023-06-01
色谱法研究塑料碎片对海龟的影响
- 2023-06-30
- 05月
- 2023-05-31
什么是HPLC-UV?
- 2023-05-31
哪些因素影响握力色谱法助一臂之力
- 2023-05-31
Kromasil RP相寡核苷酸分离
- 2023-05-31
色谱法揭示了为什么你应该避免吃某些零食
- 2023-05-31
你应该喂你的鱼什么色谱法探索
- 2023-05-30
维生素D水平如何随季节变化色谱法研究
- 2023-05-30
廉价检测药物质量-色谱法研究
- 2023-05-30
你的宝贝有多安全色谱法研究
- 2023-05-30
使用不同的高效液相色谱柱化学以最大限度地提高方法开发的选择性
- 2023-05-30
饮食会影响母乳吗色谱法探索
- 2023-05-29
用RP相分离寡核苷酸
- 2023-05-29
开发更好的镰状细胞筛选-色谱法探索
- 2023-05-29
我们应该担心棒曲霉素吗色谱法探索
- 2023-05-29
HPLC方法开发中质谱和紫外数据的整合用于峰跟踪
- 2023-05-29
肥料中三聚氰胺及有关物质的HPLC分析
- 2023-05-28
什么是干血斑测试色谱法探索
- 2023-05-28
色谱法检测中国发电厂周围的污染
- 2023-05-28
提高UHPLC-MS标准-无干扰基线和清洁质谱的纯溶剂
- 2023-05-28
气候和葡萄酒-色谱分析研究
- 2023-05-28
改善东非儿童营养状况-色谱法可以帮助
- 2023-05-27
我们应该喝更多的番茄汁吗色谱法探索
- 2023-05-27
提高老年糖尿病患者的诊断水平——色谱法的探索
- 2023-05-27
用坚果丸丰富食品-色谱法探索
- 2023-05-27
蛇毒会随时间变化吗色谱法研究
- 2023-05-27
大麻类药物的快速简便手性分析
- 2023-05-26
色谱法分析酱油中的生物胺
- 2023-05-26
橄榄油有抗癌作用吗色谱法探索
- 2023-05-26
色谱法评估纽约抗抑郁药物的使用
- 2023-05-26
提高HPLC/UHPL样品吞吐量-在更短的时间内实现更多
- 2023-05-26
大麻类化合物轮廓的梯度HPLC-UV方法
- 2023-05-25
“美白肌肤”产品安全吗色谱法探索
- 2023-05-25
宠物食品中的真菌毒素——色谱法研究
- 2023-05-25
胃旁路手术会影响胰岛素敏感性吗色谱法研究
- 2023-05-25
色谱法研究母乳中的OPEs
- 2023-05-25
全系列高纯度色谱溶剂
- 2023-05-24
生物液相色谱的创新UHPLC/HPLC分离解决方案
- 2023-05-24
扩大产品范围,满足您的所有色谱需求
- 2023-05-24
提高HPLC/UHPL样品吞吐量:在更短的时间内实现更多
- 2023-05-24
高效液相色谱的发展——半个多世纪的分离
- 2023-05-24
2型糖尿病会增加胰腺癌的风险吗色谱法探索
- 2023-05-23
QuEChERS和HPLC-MS/MS 联用测定动物源基质中的氯霉素
- 2023-05-23
基于中国药典2020年版草案的乳糖测定
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微生物电化学系统中阳极的最新研究进展
- 2023-05-23
和“吞云吐雾”说再见的烟草产品——浅谈口含烟的发展趋势
- 2023-05-23
香精+大米=“泰国香米”?
- 2023-05-22
双相情感障碍有生物标记物吗色谱法研究
- 2023-05-22
色谱法调查燃料中的污染
- 2023-05-22
新型C18大麻类高效液相色谱柱
- 2023-05-22
色谱法能检测咖啡掺假吗?
- 2023-05-22
睾酮影响自杀吗色谱法探索
- 2023-05-21
水溶性和脂溶性维生素的HPLC-DAD分析
- 2023-05-21
普通苹果与有机苹果-色谱法测试
- 2023-05-21
人血清甲状腺激素的在线固相萃取及LC/MS分析
- 2023-05-21
烘焙会影响可可的抗燃性吗色谱法探索
- 2023-05-21
日本草药能帮助痴呆患者吗?色谱法有帮助
- 2023-05-20
新冠肺炎是否有效使用冠状病毒疫苗色谱法探索
- 2023-05-20
你的咖啡豆安全吗霉菌毒素的色谱检查
- 2023-05-20
可润湿HPLC相的解释
- 2023-05-20
色谱法探索如何从番茄中获取最多的番茄红素
- 2023-05-20
色谱法鉴定新冠肺炎患者中的未诊断糖尿病
- 2023-05-19
使用YMC的BioPro IEX SF对单克隆抗体进行本地在线SCX-MS分析
- 2023-05-19
色谱法测定药物和维生素中的食用染料
- 2023-05-19
鳄梨废水是有效的防腐剂吗色谱法探索
- 2023-05-19
维生素C水平如何影响新冠肺炎患者色谱法探索
- 2023-05-19
疏水固定相和水流动相运行HPLC
- 2023-05-18
柠檬能保护你的皮肤免受阳光的伤害吗色谱法研究
- 2023-05-18
血清素水平可以用来诊断克罗恩病吗色谱法探索
- 2023-05-18
辣木卷叶蛾SARS-CoV-2能生长吗色谱法探索
- 2023-05-18
色谱法能释放葡萄和橄榄的废物吗?
- 2023-05-18
维生素D与2型糖尿病有关吗色谱法探索
- 2023-05-17
C18在HPLC中能满足您的所有需求吗?
- 2023-05-17
单克隆抗体糖类和ADCC活性的快速评估
- 2023-05-17
UHPLC-MS/MS评价混合模式离子交换固相萃取从人尿中提取类阿片
- 2023-05-17
高品质HPLC和GC自动采样器瓶
- 2023-05-17
µ-柱阵列柱:一种用于复杂生物样品分离和表征的创新方法
- 2023-05-16
温度和贮藏时间如何影响辣椒种子发芽色谱法探索
- 2023-05-16
改进前列腺癌检测-色谱法探索
- 2023-05-16
借助色谱法发现新的啤酒花
- 2023-05-16
你的手工啤酒真的是手工制作的吗色谱法研究
- 2023-05-16
提高中药质量——色谱研究
- 2023-05-15
胰岛素需要冷藏吗色谱法探索
- 2023-05-15
数据无关分析的发展:UPLC-离子迁移质谱复杂样品分析
- 2023-05-15
人类B细胞对Sars-COV-2如何反应?
- 2023-05-15
突破性技术
- 2023-05-15
糖尿病如何影响骨转换色谱法探索
- 2023-05-14
核壳柱大麻分析
- 2023-05-14
色谱法发现假冒的抗病毒药物
- 2023-05-14
抗逆转录病毒药物的分离
- 2023-05-14
SARS-CoV-2药物雷米西韦及其活性代谢物GS-441524的超高效液相色谱分析
- 2023-05-14
为什么蚊子叮咬一些人而不是其他人?
- 2023-05-13
如何用色谱法减缓葡萄成熟以获得更好的葡萄酒
- 2023-05-13
维生素D缺乏会导致儿童UTI吗?色谱法探索
- 2023-05-13
HPLC与UPLC的区别是什么?
- 2023-05-13
色谱法能检测维生素D的水平吗?
- 2023-05-13
HPLC最常见的应用是什么?
- 2023-05-12
高效液相色谱在食品工业中的应用?
- 2023-05-12
生物药物特征化策略
- 2023-05-12
高效液相色谱在制药工业中的应用?
- 2023-05-12
高效液相色谱在法律诉讼中扮演什么角色?
- 2023-05-12
新型便携式高效液相色谱仪的经验与应用
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高效液相色谱如何用于医疗目的?
- 2023-05-11
LC/MS兼容条件下环肽的超高效液相色谱分析
- 2023-05-11
根据DIN ISO 16308对草甘膦和AMPA进行UHPLC/MS分析
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陈刚等8位华人当选!美国科学院公布新晋院士名单
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详解新冠疫情中的化学消毒剂
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使用RP或NP条件进行磷酰胺的HPLC分析-YMC-Triart的最大灵活性
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液相色谱法大麻测试指南
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专家提示:(U)HPLC方法参数快速参考
- 2023-05-10
可无缝集成到任何流程中:Sartorius的模块化HPLC和LPLC色谱设备
- 2023-05-10
环保型反相高效液相色谱法——用异丙醇取代乙腈,用于核壳色谱法的分析和纯化
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岛津推出新型惰性超高效液相色谱-Nexera XS
- 2023-05-09
使用岛津柔性配件扩展FTIR系统的简单指南
- 2023-05-09
无金属不锈钢金刚石氢化物HPLC柱
- 2023-05-09
色谱法中的特异性意味着什么?
- 2023-05-09
增强型绿色荧光蛋白mRNA偶联的RP和IEX分析
- 2023-05-08
合成寡核苷酸的表征
- 2023-05-08
解决HPLC中的常见错误
- 2023-05-08
使用生物惰性柱对寡核苷酸进行HILIC分析
- 2023-05-08
GL Sciences的高压配件
- 2023-05-08
大麻产品的准确可靠测试
- 2023-05-07
HPLC中分辨率失败的原因是什么?
- 2023-05-07
HPLC中应避免的4个常见错误
- 2023-05-07
HPLC中常见的峰值问题是什么
- 2023-05-07
聚(dT)寡核苷酸分析的最佳选择–YMC-Triart Bio C18色谱柱
- 2023-05-07
使用UHPLC进行肽分析
- 2023-05-06
美国研究人员正在寻找对付鳄梨攻击甲虫的方法
- 2023-05-06
啤酒香气的易捕集与分析
- 2023-05-06
质谱显示中国一些天竺葵中存在DMAA
- 2023-05-06
拨开烟雾识烟碱:如何鉴别电子烟中的尼古丁来源
- 2023-05-06
中科院4集体、7人荣获全国五一劳动奖和全国工人先锋号称号
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“中华果王” ——桑葚
- 2023-05-05
警惕新型合成毒品-K粉!!!
- 2023-05-05
电脑正在学习如何分析化学家的谱图和显微照片
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食品和饮料中亚硝胺的检测
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GC系统中的泄漏
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气相色谱法是如何用于法医学的
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色谱革命细胞膜研究
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具有类聚乙二醇选择性的新型离子液体GC固定相的评价
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为什么要检查GC系统泄漏
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氦储量枯竭不仅仅是生日气球问题
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使用氢载气如何缓解您的氦供应困境
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什么是分离科学?
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GC的5个气体管理提示
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什么是保留时间?
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什么是响应因子?
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什么是范德默方程?
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8种常见气相色谱错误
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解决基线问题的5种方法
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生活中预防COVID-19,它们必不可少
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电影《满江红》中的樱桃何以成为传情珍宝
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登上Science头条!仿毛毛虫机器人!
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智能高分子材料
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- 2023-04-18
超快合成技术助力材料发展
- 2023-04-17
大自然赠予人类的宝藏-----桃仁
- 2023-04-17
中国青年学者一作!诺奖得主团队又一力作!从金含量不到10 ppm的电子废液中提炼金,回收率高达94%!
- 2023-04-17
绚烂多姿的烟花----焰色反应
- 2023-04-17
ESI大学及材料学科排行榜发布!!!
- 2023-04-17
冰凌表面为什么会有波纹?科学家出手了,终于找到了答案!
- 2023-04-16
这篇Science,让人忍不住翻一翻《物理化学》教科书
- 2023-04-16
日本将排核废水,世卫组织发布核应急药物普鲁士蓝!
- 2023-04-16
四川大学何玲教授/陶国宏教授团队 JACS封面论文:可溶剂切换的离子聚亚胺膜
- 2023-04-16
西湖大学,Nature!
- 2023-04-16
硬气,论文被撤稿后,再发Nature!室温超导再次轰动全球!
- 2023-04-15
未来的能源危机将何去何从?——核聚变:能源之星
- 2023-04-15
成会明院士/周光敏副教授/刘碧录教授《Angew》:-40℃下循环700次!极化凝胶电解质助力宽温柔性锌-空气电池!
- 2023-04-15
西安交大唐敬达、哈佛大学锁志刚院士《Sci. Adv.》: 心脏瓣膜组织的抗疲劳机理
- 2023-04-15
室温塑料降解,Nature Chemistry!
- 2023-04-15
毒云漫天!氯乙烯究竟有多危险?
- 2023-04-14
化学所宋延林、苏萌/江西师大陈义旺/苏科大李琳《Nat. Commun.》:基于液晶弹性体增韧的可穿戴钙钛矿太阳能电池
- 2023-04-14
北大/国科大合作,Nature!
- 2023-04-14
东南大学杰青、长江学者陈云飞教授在Nature发文质疑,这项研究成果需重新评估!
- 2023-04-14
新型污染物微塑料:从出现到降解——微塑料的生物效应及其对人类的危害
- 2023-04-14
长春应化所陈学思院士/庞烜研究员 Macromolecules:在多元聚碳酸酯材料序列结构调控方向取得进展
- 2023-04-13
云南农业大学首次以第一单位发Science,并被选为封面论文,全文89位作者!
- 2023-04-13
生活中不可忽视的琉璃之美————玻璃中的化学知识与文化魅力
- 2023-04-13
华中科技大学刘奕静、朱锦涛 ACS Nano:ROS响应微针用于银屑病治疗
- 2023-04-13
天啊,这就是一篇Nature Chemistry!同学,你手头的合成路线可以简化简化了
- 2023-04-13
中国科学院俞书宏院士团队最新研究成果
- 2023-04-12
选择性和稳健的UHPLC-MS/MS测定食品中丙烯酰胺含量
- 2023-04-12
如何使用气相色谱法重新创造葡萄酒香气?
- 2023-04-12
气相色谱法还是人类鼻子——哪种气味更好?
- 2023-04-12
臭葡萄酒——瓢虫的遗产?
- 2023-04-12
多维气相色谱法测定石油中的生物标志物:基础、应用和前景
- 2023-04-11
什么是多维色谱法?
- 2023-04-11
会议回顾:GC IV的进展
- 2023-04-11
4种检测口臭的方法
- 2023-04-11
气相色谱法是如何用于法医学的?
- 2023-04-11
如何用污物和色谱法解决犯罪
- 2023-04-10
酒精饮料中二乙酰和其他邻二酮(VDK)的分析。
- 2023-04-10
昆士兰警方透露,每49名驾车者中就有1人毒品检测呈阳性
- 2023-04-10
新泽西州水中发现放射性污染
- 2023-04-10
色谱法揭示音乐节对当地供水的影响
- 2023-04-10
冠名辩护前对Khan进行GC-MS测试?
- 2023-04-09
奥运会药物检测计划达到创纪录水平
- 2023-04-09
色谱法是药物测试的新鲜空气
- 2023-04-09
用色谱法追踪合法大麻生产的进展
- 2023-04-09
使用LC-HRMS和在线固相萃取对雨水蓄水池中污染物进行目标和非目标分析
- 2023-04-09
色谱分析在宾夕法尼亚州井水中发现压裂液
- 2023-04-08
压裂水可以再利用吗?色谱法探索
- 2023-04-08
质谱在环境矩阵分析中的应用进展
- 2023-04-08
介绍气相色谱-质谱(GC-MS)在代谢组学分析中的作用
- 2023-04-08
遇见闻起来像蓝奶酪的蚂蚁!
- 2023-04-08
您孩子的安全座椅是否含有有毒化学品?色谱法探索!
- 2023-04-07
什么是绿色化学溶剂?如何使用?
- 2023-04-07
使用绿色化学溶剂的缺点是什么?
- 2023-04-07
利用离子色谱-质谱法分析一种小分子有机酸的杂质
- 2023-04-07
色谱法有助于生物塑料生产吗?
- 2023-04-07
先进的有效聚糖分析
- 2023-04-06
Scoville秤如何适用于辣椒?
- 2023-04-06
色谱法深入挖掘帕金森氏病的“气味”
- 2023-04-06
印度干鱼制品食用安全吗色谱法研究
- 2023-04-06
使用更小的创新粒子快速分析生物分子
- 2023-04-06
什么是卟啉症,色谱如何帮助?
- 2023-04-05
加工食品是如何引起疾病的色谱法研究
- 2023-04-05
数据无关分析的发展:UPLC离子迁移质谱复杂样品分析
- 2023-04-05
你当地的池塘安全吗色谱法研究
- 2023-04-05
唯一比超高速更快的是瞬时
- 2023-04-05
色谱法是如何用于人造卫星V疫苗的?
- 2023-04-04
新的液相色谱溶液重新定义了实验室科学
- 2023-04-04
用色谱法寻找Sars-COV-2中和纳米体
- 2023-04-04
防腐剂成分如何影响环境色谱法探索
- 2023-04-04
UHPLC-MS/MS评价混合模式离子交换SPE从人尿中提取类阿片
- 2023-04-04
美洲原住民使用迷幻剂了吗色谱法探索
- 2023-04-03
专业色谱检测器:制造还是购买?
- 2023-04-03
色谱法如何帮助清洁水?
- 2023-04-03
是什么让咖啡味道“饱满”?色谱法探索
- 2023-04-03
介绍ACCQPrep SFC。绿色制备SFC:单一紧凑S中的手性或跟腱分离解决方案
- 2023-04-03
排除(U)HPLC中保留时间变化的故障——一种系统方法
- 2023-04-02
有氧运动对精神分裂症患者有效吗色谱法研究
- 2023-04-02
炒牛肉的最佳方法是什么HPLC探索
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即将实施的强制性国标,可能涉及1/4的国人
- 2023-04-02
0.5 ppb食用油中多环芳烃(PAHs)的分析
- 2023-04-02
非食用鱼的部分有抗过敏特性吗色谱法探索
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色谱法提高椰子油的抗菌效果
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真空辅助顶空固相微萃取:橄榄油分析的有力工具
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LC-IR简介
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金属敏感分析物超性能液相色谱分离的更快结果
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液相色谱是如何工作的?
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狗嗅出了什么生物标志物色谱法研究
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HPLC检测蜂蜜中的抗生素
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QuEChERS和HPLC-MS/MS联用测定动物源基质中的氯霉素
- 2023-03-31
色谱法如何帮助治疗痤疮?
- 2023-03-31
处理后的废水可以安全再利用吗液相色谱法研究
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气相色谱法揭示古代木乃伊腿的主人
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化学与材料科学领域Top 10热点前沿之机械化学
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关掉柴油,闻闻花香
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高效液相色谱/二极管阵列检测/质谱法筛选补充保健品中的西药掺伪品
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新型二维材料:MXenes
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了解NASA如何用色谱法检测外星生命
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心身气味-哮喘发作的想法
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色谱仪的质量检测:新技术如何改变我们对质谱的思考方式及其在日常工作流程中的应用
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托勒密是什么?
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用单片硅胶柱和LC-MS分析各种食品样品中的人工色素
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食品调味品.色谱法测定强度
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火星上有生命吗?询问SAM
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顶空气相色谱法作为一种绿色分析技术
- 2023-03-28
我喜欢你的香水。是酵母吗?
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你应该出去呼吸新鲜空气吗?色谱法研究
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改进的石油工业气相色谱柱
- 2023-03-26
吸附、吸收和解吸-有什么区别?
- 2023-03-26
色谱法如何在低重力环境中工作?
- 2023-03-26
使用Agilent 1290无限法开发解决方案优化分析塑料玩具中的邻苯二甲酸盐
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假米?色谱法寻找真理
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健康相关研究中挥发性有机化合物的测定:综述
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40不惑,仍在解决新的应用问题:ICP-MS应用场景的变迁
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彗星67P的色谱分析——首次结果
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莎士比亚、色谱和大麻——历史、悲剧还是喜剧?
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扑灭那些乔斯棍子-色谱法变成了香
- 2023-03-22
孟买谋杀案-酒类色谱检查
- 2023-03-22
综合二维色谱法在多个样品中发现独特和常见成分的新研究工具
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寻找块菌-色谱法嗅出真正的交易
- 2023-03-22
分析生物燃料的仪器和技术
- 2023-03-22
什么是绿色色谱法?
- 2023-03-20
µ-柱阵列柱-一种用于复杂生物样品分离和表征的创新方法
- 2023-03-20
如何选择正确的色谱柱?
- 2023-03-20
一文读懂新冠治疗药物Paxlovid和阿兹夫定
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色谱法能产生无泪洋葱吗?
- 2023-03-20
从“实体清单”新变化管窥测序新兴市场
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可用于高效染料分离和回收的复合材料
- 2023-03-18
速看!S型异质结在光催化应用方面又有新突破
- 2023-03-18
无人报考!多所大学,面临倒闭
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JACS+CEJ!一览共价三嗪框架最新研究进展
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变害为宝—生产“瓶装可再生能源”
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油炸产生的有害烟雾-色谱法调查
- 2023-03-16
Jägermeister–你可以品尝的品质
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重力影响的威士忌-色谱样品
- 2023-03-16
搜索和救援-色谱法可以帮助
- 2023-03-16
在农药残留分析中快速应用三四极杆质谱的必要性使用三四极质谱仪在复杂基质中快速分析农药残留
- 2023-03-14
触角电描记术-帮助色谱法控制臭虫
- 2023-03-14
假冒威士忌-色谱法鉴定烈酒
- 2023-03-14
味道问题。。。。GCxGC-qMS/FID风味分析
- 2023-03-14
摇一摇,不要搅拌……请加草莓
- 2023-03-14
水和气的混合:用离子液体毛细管柱气相色谱法定量测量水
- 2023-03-12
人体肝组织代谢组学分析的多平台方法
- 2023-03-12
太空制造的生活甜糖?
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用色谱法选择口红如何抓捕罪犯
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不同样本矩阵中痕量VOC的分析
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如何捕捉气味而不是图片
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如何让你的化学实验室变得自动化
- 2023-03-10
薯条和香肠中的健康脂肪?一种提取、消化和分析食品中脂肪的新方法
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测量食品中的脂肪-色谱法研究
- 2023-03-10
为什么你的洗衣房发臭?色谱法调查!
- 2023-03-10
GC实验室的小型化——整体画面
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玫瑰闻起来有什么味道色谱法研究
- 2023-03-08
色谱法是打击假药的关键吗?
- 2023-03-08
气相色谱-真空紫外光谱法:汽油和喷气燃料分析的通用工具
- 2023-03-08
黑巧克力的味道是什么色谱法嗅出
- 2023-03-08
GC-MS在大蒜癌变研究中的应用
- 2023-03-06
利用毛细管超高效液相色谱和轨道质谱增强肽鉴定
- 2023-03-06
色谱法能检测维生素D水平吗?
- 2023-03-06
色谱法能解开植物的抗阿尔茨海默化合物吗?
- 2023-03-06
这真的是清真吗?禁用肉类的色谱检查
- 2023-03-06
为什么孩子们不喜欢花椰菜和西兰花?色谱法探索
- 2023-03-04
白板标记是否会让老师们眼睛发痒色谱法探索
- 2023-03-04
如何提高豌豆蛋白的风味色谱法研究
- 2023-03-04
色谱法如何改进火灾碎片分析?
- 2023-03-04
被Nature亮点报道!复旦大学研究人员观察辣椒表面褶皱成因,登上顶刊PRL!
- 2023-03-04
食品添加剂亚硝酸钠
- 2023-03-02
中国有优势的基础研究领域,依然存隐患
- 2023-03-02
什么导致食物过敏色谱法探索
- 2023-03-02
保持蜜蜂健康
- 2023-03-02
狗真的能嗅出癌症吗?
- 2023-03-02
色谱法调查加工过程中大麻的暴露
- 2023-03-31
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- 2023-02-28
重回线下的Pittcon,能否反映过去三年行业的改变?
- 2023-02-28
石化产品分组GC×GC分析工作流程的改进
- 2023-02-28
离线和在线综合气相色谱的工业应用
- 2023-02-28
康普茶与色谱法的联系
- 2023-02-28
一种快速残留溶剂分析和非目标未知识别的新方法使用GC-VUV和静态顶空加快样品吞吐量和缩短GC运行时间
- 2023-02-27
俄乌冲突一周年:70年所未见,美国工厂“两班倒”疯狂生产炮弹
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如何引诱蚊子-色谱法制作鸡尾酒
- 2023-02-26
气相色谱真空紫外检测:石化分析的有力工具
- 2023-02-26
牛至蜂蜜?-色谱法研究蜜蜂的健康益处
- 2023-02-26
高复杂度样品中挥发物和半挥发物的靶向分析和精确剖面分析
- 2023-02-26
GCxGC-NCI-QTOF定量分析有机氯农药和多氯联苯
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用于结构和质量控制分析的新型多维气相色谱系统
- 2023-02-24
基于FDA的婴儿配方奶粉中三聚氰胺的GC/MS新方法
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泰晤士河雷斯泰克公司(Thames Restek)利用帕克公司(Parker)的新型氢气发生器扩大产品组合
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环境筛查对环境有好处吗?
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在监管和非监管实验室中使用自动化样品制备
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亲水性塑料在药物发现应用中表现出卓越的性能
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用BioPro SmartSep纯化单克隆抗体
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超临界流体色谱法-泵密封件的作用
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央视专访葛昌纯院士!88岁仍被称为“拼命三郎”,材料报国!
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中国石油王雅君、清华朱永法CEJ: 通过调节Pt的化学状态促进光催化分解水产氢
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浙大顾臻团队Nat. Nano:生物正交催化反应贴片,实现快速精准可去除的反应给药!
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厦大汪骋/周达JACS:合作利用机器学习指导CO2还原的Cu基催化剂的制备
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孙艳明&刘烽Nat. Energy: 18.32%, 单结有机太阳能电池的新纪录!
- 2023-01-12
传递快乐的分子——多巴胺(dopamine)
- 2023-01-12
中大欧阳钢锋PNAS:在过氧化氢的光催化合成方面取得新进展
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Nature封面:无需用手!意念可写一篇文章!
- 2023-01-10
南开大学周其林/朱守非团队JACS:炔基卡宾对硅氢键的不对称插入反应
- 2023-01-10
一文读懂HIV预防革命:PrEP暴露前预防
- 2023-01-10
乔世璋JACS:看穿单原子的ORR选择性
- 2023-01-10
长春应化所陶友华研究员课题组 JACS:单硫代交酯单体实现可闭环回收且性能优异的塑料
- 2023-01-10
你真的懂锂枝晶吗?破解可充电锂电池枝晶难题
- 2023-01-08
实验室自动化的兴起——发展还是死亡?
- 2023-01-08
2022年送别62位两院院士
- 2023-01-08
在囤药背景下认识布洛芬
- 2023-01-08
IUPAC 2022化学领域十大新兴技术 | 2022年度化学领域十大新兴技术之钠离子电池
- 2023-01-08
2022年国内十大科技新闻揭晓!
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在化学类期刊上发表文章,女性作者最好别放照片?!
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科研团队如何高质高产?这位世界顶尖科学家传授3条秘诀
- 2023-01-06
中科院高能所最新Nature,改变人类传统认知!
- 2023-01-06
热点纳米酶抗病菌——他们已经总结好了!
- 2023-01-06
合成生物学将掀“定量”热潮
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锂电池如何拯救“碳中和”?
- 2023-01-04
Nature:有机合成新策略,分子编辑直接“删”氮
- 2023-01-04
中科院化学所Nat. Commun.: 有机单晶p-n异质结,小于5 nm!
- 2023-01-04
应化所明军电解液锂沉积篇:论电解液界面行为稳定的重要性
- 2023-01-04
华东师范高栓虎团队首次实现天然产物Norzoanthamine的高效不对称全合成
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南方医科大学周东方教授课题组:防控新冠肺炎的生物安全材料研究进展
- 2023-01-02
黄劲松Nat. Energy:甲脒-铯钙钛矿缺陷提高微型组件光稳定性
- 2023-01-02
中科院赵君梅子刊:机械化学法快速制备聚阴离子型钠电正极
- 2023-01-02
新冠肺炎流行期间塑料的产生、危害和处置
- 2023-01-02
电动汽车时代,未来的数百万废旧电池该如何处理?
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IUPAC 2022化学领域十大新兴技术 | 速览2022年刘天西教授团队气凝胶复合材料的研究
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韩国延世大学AEM:基于导电纤维骨架的超高能量密度柔性锂金属全电池
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IUPAC 2022化学领域十大新兴技术 | 后起之秀—“纳米酶”
- 2022-12-31
22年5篇CEJ带你了解异质结光催化剂!
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长春应化所金永东研究员《Adv.Mater.》:超声影像引导下的电化学产氢/声动力联合多米诺肿瘤治疗
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颠覆性进展!最新《Nature》封面,或将改变世界!
- 2022-12-29
肉皮冻制作方法的物理化学内涵
- 2022-12-29
《Nature》:中国化学领域科研产出全球领先
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智能隐形眼镜:科学幻想?技术颠覆?还是赛博朋克?
- 2022-12-29
你所没见过的发光现象 ——奇妙的上转换发光现象
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全球第一!中国风电叶片专用环氧树脂需求达30万吨!
- 2022-12-27
南航Science : 材料–结构–性能一体化激光金属增材制造
- 2022-12-27
中科院物构所谷志刚:表面配位金属-有机框架薄膜(SURMOFs)的组装及其光电性能
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甲醇在线制氢破解氢能“痛点”
- 2022-12-27
史上最强!为健康服务,不用充电!Nature子刊重磅报道!
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Nature Materials:碳化钨负载的高活性单原子OER催化剂
- 2022-12-25
中国国药灭活疫苗——WHO紧急使用清单中的第六种!
- 2022-12-25
宁德时代:电芯生产工艺揭秘
- 2022-12-25
西安交大Nature Materials:非晶硅“拉强压弱”的反常行为!
- 2022-12-25
中科院公布“碳中和”框架路线图研究进展,丁仲礼院士:“碳中和”将带来经济社会大转型!
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植物对光热的调制及其启示
- 2022-12-23
高福、张文宏释疑:新冠病毒变异后,疫苗还管用吗?
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IUPAC 2022化学领域十大新兴技术 | 质优价廉-新的选择钠离子电池
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重磅!2022年中科院分区表正式公布
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IUPAC 2022化学领域十大新兴技术 | 房喻院士团队薄膜荧光传感器2022研究汇总
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JPCL:密度泛函理论与机器学习融合加速材料设计
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隐藏在身边的密室杀手:硫化氢
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新冠感染后的7天,我是这样度过的
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贵族出身,注定不凡——铂
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"Science+Nature"--MOF研究进展
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杨远Joule:集流体优化设计,电池比能量再提高10%-20%!
- 2022-12-19
JMC封面文章:蜂毒素中的溶瘤肽诱导的黑色素瘤的快速膜溶解和延长免疫反应
- 2022-12-19
中国科大在抗烧结碳载纳米团簇催化剂方面取得新进展
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长春应化所:金属氮碳氧还原催化剂的研究进展
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重磅!2022QS世界大学排名公布!
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防疫口罩搅动大洋两岸,生产、创新两重天
- 2022-12-18
做一个合格的人间计“蒜”器——大蒜素的功效成分和食用说明
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国家卫健委等20部门关于论文“造假”的最新处罚规定!
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麦立强教授团队AM:深度解析全重构催化剂!
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JACS:用于斯托克斯探测的单晶手性二维钙钛矿纳米线阵列
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嫦娥五号上月球薅月壤究竟有多难?
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谭蔚泓院士JACS:基于适配体的逻辑门反应用于活细胞非抗体免疫检查点阻断疗法
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柏林工业大学EES:电解海水是否具有实际意义?
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两部门重磅发文:东部高校不得从中西部、东北地区挖人!
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稀有气体的应用
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许幻山的蓝色烟花为什么那么好看?
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抗菌凉爽的苎麻织物,为何穿起来有刺痒感?
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博士后千人大调查结果出炉:“别在学术研究一棵树上吊死!”
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Anal Chem:小鼠早期肝纤维化的快速荧光诊断方法
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松花蛋神秘的化学面纱
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超构材料
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碳中和EES:怎样评估CO2还原合成碳质产品的经济前景?
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谭蔚泓院士课题组Angew:实现利用DNA纳米机器人自动破译癌细胞分型与治疗
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停止院士权利、免职!官方通报“方岱宁视频事件”
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人造太阳”从“核”而来
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共享、上云加AI ——色谱数据处理技术2022的趋势和进展
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微推进技术的背后:含能材料制备及封装
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Joule:实现高效纯水电解制氢,效率最高可提升17%
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最新榜单!中国最具国际影响力学术期刊(TOP5%)
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洗尽铅华方为白
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生物3D打印助力健康中国 — Print me an organ究竟还有多远?
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UT Austin刘远越JACS:氧气电还原制双氧水高选择性的秘密
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南科大舒伟课题组在廉价过渡金属催化选择性合成领域系列成果
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氢能和燃料电池技术促进能源转型
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电子信息时代!如何面对电磁波风暴
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奥迪:2026年停止推出燃油新车型!
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电解水是神州十二号生物再生生命保障系统的关键
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双金属团簇复合COFs助力碳中和
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中科大陈涛Nat Commun:硫化锑点缺陷性质的深能级瞬态谱
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氢能助推“双碳”目标
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万钢:应将氢能纳入国家能源战略体系
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中国理工类大学排名
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长春应化所李茂研究员等 Angew:高模量高导电聚合物单分子薄膜
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图文并茂!寻宝记之农业废弃物
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左岸的咖啡,到底美不美?——浅谈咖啡的香味
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北京协和医院副院长:一旦放松防控势必造成大规模人群感染
- 2022-12-01
白岩松对话梁万年:疫情三年了,我们还要打持久战吗?
- 2022-12-01
疫苗研发专班:事实证明我国新冠疫苗剂量选择是对的,不同技术路线疫苗在剂量方面无可比性
- 2022-12-01
关于公布第一批罕见病目录的通知
- 2022-12-01
国务院联防联控机制:多条技术路线均已开展奥密克戎变异株疫苗研发
- 2022-12-01
二十条优化措施不是放开和“躺平”
- 2022-12-01
2022世界流感大会|杨维中:新发传染病的应对能力需全球共同努力
- 2022-12-01
董小平答澎湃:现行第九版防控方案仍可满足我国疫情防控需求
- 2022-12-01
钟南山、张伯礼重磅发声!疫情还处大流行!绝不是躺平!绝不是放开!京、沪、渝最新情况来了
- 2022-12-31
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- 2022-11-30
浙大陈洪亮JACS:电子催化的单分子反应
- 2022-11-30
心脏骤停,死神只给你四分钟!
- 2022-11-30
我国X射线自由电子激光装置成功获得飞秒尺度的X光照片
- 2022-11-30
汪淏田Joule:电催化OER的稳定性挑战,从机理理解到反应器设计
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天大龚俊波教授:高纯电子信息化学品精制结晶科学与工程研究
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飞过天安门的巨幅党旗,怎么这么好看!
- 2022-11-28
Nature发文再度呼吁:关注锂电回收!
- 2022-11-28
华南理工叶轩立教授AM: 13.65%, 聚噻吩衍生物有机太阳能电池的新纪录!
- 2022-11-28
武汉科技大学梁峰/马涛:“类黑莓”多金属纳米颗粒的可控制备及高性能催化
- 2022-11-28
你了解紫色吗?
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鲍哲南Science:高密度弹性电路的单片光学微刻工艺
- 2022-11-26
金属增材制造技术
- 2022-11-26
碳中和背后的经济学思考!能源价格市场化改革势在必行!
- 2022-11-26
祝贺!6所大学,新添院士!
- 2022-11-26
科幻版新技术!复合材料与骨再生
- 2022-11-24
如果未来疫管全面放开,家里究竟该备哪种仪器?
- 2022-11-24
中国科学家在实用化量子随机数发生器上取得重大突破!
- 2022-11-24
南京大学罗文俊:双金属催化剂的界面修饰助力碳中和
- 2022-11-24
习近平主席讲话再提履行碳达峰、碳中和承诺!
- 2022-11-24
除甲醛方法知多少?方法图鉴来了
- 2022-11-24
斯坦福崔屹教授2022锂电池研究汇总
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清华王定胜Angew:电子金属-载体作用设计高效析氢催化剂
- 2022-11-22
Science发文:论文署名改为诺奖得主,接收率飙升50%!
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有毒的石棉网应该废弃了
- 2022-11-22
兵器工业214研究所:正式投产,关乎呼吸机的重要器件!
- 2022-11-22
三天攻关,上海企业让呼吸机装上国产电机
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南洋理工Nat. Commu.:异类双原子轨道耦合促进CO2RR和OER
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上海交大Nature:利用激光实现量子材料电子维度的操控
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大酒伤身,小酌怡情?正常人最健康的酒精饮用量为0!
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《自然纳米技术》作者剖析写作思路,如何像讲故事一样写文章?
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这三所985,博士生毕业,不再要求发表论文!
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德国马普所Nat. Mat.:化学异质性增强的高强度钢用于输氢储氢!
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北大庞全全Joule:锂-硫电池的电解液设计
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实验室起火博士后头顶火苗冲出!这些安全策略务必牢记,保命!
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第三次全国土壤普查专家技术指导组名单公布
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重磅!仪器设备被纳入职业学校办学条件重点监测指标
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Angew:原位表征和淬火合成亚稳态的金属间化合物催化剂
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韩布兴院士最新Angew. Chem.:镉单原子催化剂用于二氧化碳电还原!
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加急上线的这篇Nature为负碳经济支招!
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木头大王胡良兵AM: 离子在木质结构中的微观调控及器件应用
- 2022-11-02
丰田公布全固态电池汽车最新进展,10年内再投资1.5万亿日元!
- 2022-11-01
湖大ACS Catal.:光催化产H2O2活性氧直接攻击和间接转移机理
- 2022-11-01
长春应化所邢巍课题组:表面“收缩”的中空纳米球—高效超低铂合金ORR催化剂
- 2022-11-01
全球“高被引科学家”的聚焦领域、分布格局及发展态势
- 2022-11-01
从荷叶到油纸伞
- 2022-11-01
科学认识食品添加剂
- 2022-11-01
重磅!2022年度化学领域十大新兴技术公布
- 2022-11-30
- 10月
- 2022-10-31
JACS:中科院大连化物所实现电镜下原子微观信息测量
- 2022-10-31
Kilwon Cho教授AM:受仙人掌启发的汗液监测贴片
- 2022-10-31
调控Pt-O偶极效应提升燃料电池铂基催化剂稳定性
- 2022-10-31
漫谈元素命名
- 2022-10-31
食品接触塑料容器很常见,但其底部的数字你知道代表什么吗?
- 2022-10-30
孙学良Science Advances:液相化学法合成固态卤化物电解质
- 2022-10-30
长春应化所明军电解液正极界面篇:论正/负极界面模型琴瑟相和的重要性
- 2022-10-30
Nature Review Materials从腐蚀科学谈锂金属负极保护
- 2022-10-30
你真的了解你喝的牛奶吗?—低脂or高钙奶是不是智商税
- 2022-10-30
最新通过!中华人民共和国黄河保护法
- 2022-10-29
锂电价格还会一降再降吗?
- 2022-10-29
自修复亲水多孔光热膜材料助力太阳能水蒸发技术
- 2022-10-29
Hajime Ito教授Angew. Chem.:商用聚合物的简便功能化
- 2022-10-29
上海交大:缩短95年计算周期!AI加速设计固态电解质
- 2022-10-29
135℃煮沸的白开水是真是假
- 2022-10-28
患者的小帮手:可穿戴设备助力便捷医疗
- 2022-10-28
一丘之貉!甘心被它们所支配?
- 2022-10-28
益生元、益生菌,傻傻分不清……
- 2022-10-28
食品检测常见75个不合格项目解读及问题汇总
- 2022-10-28
气相色谱法检测注意事项汇总!
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资深工程师总结:使用GCMS必知的10条经验清单
- 2022-10-27
色谱柱活化 、 维护、使用及注意事项!
- 2022-10-27
87个经典问题解答,检测员请转发收藏!
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天使与魔鬼:添加剂下的食品进化史
- 2022-10-26
央妈这次灌水设备,万喜丛中一点忧!
- 2022-10-26
中南NSR:“一石三鸟”,一体化电极策略实现高性能锌离子电池
- 2022-10-26
PNAS:介孔限域优化燃料电池MEA结构,实现高性能电池表达
- 2022-10-26
肿瘤治疗的新“利器”—超分子卟啉光催化剂
- 2022-10-26
钟鸣鼎食,礼乐之邦
- 2022-10-25
JACS:新型密排六方结构的钴纳米片提高CO2转化为乙醛的选择性
- 2022-10-25
超轻超弹耐极温!中国科学家研制有望用于外太空探测的“碳弹簧”
- 2022-10-25
中南大学锌电池AFM:“锌”灰意冷,“铈”来运转
- 2022-10-25
AM:受贻贝启迪的一种自粘剂赋予PET织物湿度管理和抗菌性能
- 2022-10-25
钙钛矿太阳能电池研究进展
- 2022-10-24
原子、分子和共价有机框架
- 2022-10-24
我国芯片自主化道路的卡脖子问题,到底卡在哪?
- 2022-10-24
陈虹宇教授全职加入西湖大学 | 指挥纳米变化的“魔法师”来了!
- 2022-10-24
北大郭少军SusMat:贵金属单原子材料的水分解催化研究进展
- 2022-10-24
抖音短视频中的化学科普研究
- 2022-10-23
张杰院士:追逐激光,从“人造太阳”到微观世界探索
- 2022-10-23
中科大高敏锐Angew:强耦合层状二硒化钴电催化合成过氧化氢
- 2022-10-23
南方科技大学何川JACS:首例不对称催化构建硼中心手性
- 2022-10-23
2g月壤!这篇论文在Science发表,背后的故事以前不敢想……
- 2022-10-23
长春应化所简忠保研究员从极性单体角度谈镍钯催化下的聚烯烃功能化
- 2022-10-22
再破集成电路卡脖子难题!清华大学取得一项突破性重大成果
- 2022-10-22
原位电镜最新Nature Materials!
- 2022-10-22
北航岳永海课题组在轻质高强领域系列成果
- 2022-10-22
从二氧化碳制淀粉,看跨学科研究对化学的意义!
- 2022-10-22
厦门大学叶龙武课题组Nature Chemistry:基于炔烃的手性有机酸催化研究进展
- 2022-10-22
Angew:牺牲重构Fe-S键!ORR反应实现精准调控Fe-N-C金属中心局部配位结构
- 2022-10-22
探寻2021诺奖背后的故事
- 2022-10-22
长春应化所葛君杰最新PNAS:邻近Ir/Ru单原子实现超高效PEMFC阳极CO抗毒化
- 2022-10-22
你真的了解你喝的牛奶吗? ——牛奶vs牛奶饮品,如何分辨?
- 2022-10-22
从燃料电池Fe-N-C型催化剂最新顶刊解读非贵领域发展趋势
- 2022-10-20
最新JACS! 硫醇小身材,实现大能量!——无碱高效水相重整甲醇制氢
- 2022-10-20
中国日报:氢气燃料或可成为新一代绿色能源
- 2022-10-20
Joule!长春应化所葛君杰:限域Ir单原子触发晶格氧氧化提升OER催化剂活性及稳定性
- 2022-10-20
碳达峰与碳中和(一)——能源转型是基础
- 2022-10-20
庞欢教授在配合物框架材料方向的重要成果进展
- 2022-10-19
实时动态监测单原子催化剂:Cu-N3作为ORR反应的活性位点
- 2022-10-19
长春应化所杜衍&李应福Angew:基于商品化验孕试纸的免分离核酸检测平台
- 2022-10-19
一览近期MOF材料在染料污染物吸附领域的研究
- 2022-10-19
学生人数暴涨,中国实验室安全引发海外关注!
- 2022-10-19
能源危机下,欧洲中小科仪企业路在何方?
- 2022-10-18
航空轮胎的“卡脖子”问题分析
- 2022-10-18
付宏刚团队最新Advanced Materials:六氧配位 Ni 位点用于光催化CO2还原!
- 2022-10-18
Chem Soc Rev:局域表面等离激元共振(LSPR)增强电催化!
- 2022-10-18
杨鹏课题组提出基于淀粉样蛋白/多糖复合涂层增强柔性电子的稳定性
- 2022-10-18
手性分子合成进展
- 2022-10-17
二维PdOx筏,实现甲烷氧化新突破!
- 2022-10-17
长春应化所邢巍、葛君杰/上海应物所姜政最新Angew!Ir单原子与纳米颗粒协同实现超高效PEMFC阳极CO抗毒化
- 2022-10-17
氮空位诱导单原子催化剂协同重构促进电化学CO2还原,助力“碳中和”
- 2022-10-17
新加坡国立大学陈小元AM:NIR-Ⅱ荧光分子助力单线态氧“余辉”治疗
- 2022-10-17
变废为宝-塑料的再利用
- 2022-10-16
化合物CAS号、MDL号、各种“号”总结
- 2022-10-16
Angew. Chem.:新型柔性激活力敏单元的开发
- 2022-10-16
碳达峰与碳中和(二)——碳捕集与封存是手段
- 2022-10-16
金、银催化芳香羧酸还原胺化合成苯甲胺
- 2022-10-16
手机拍照免疫层析图像识别技术获新突破
- 2022-10-15
Nat. Biomed. Eng.:自组装的超分子系统缓释递送河豚毒素实现长效局部麻醉
- 2022-10-15
中国OLED屏幕之光-京东方(BOE)引领中国品牌!
- 2022-10-15
JACS: 调控还原动力学,实现超小贵金属纳米粒子的定向生长
- 2022-10-15
诺贝尔奖与不对称合成的那些事
- 2022-10-15
Nature Nanotechnology:23wt%超高密度单原子,竟可实现自动化千克级生产!
- 2022-10-15
测了那么久的核酸,你知道核酸管里的红色液体是什么吗
- 2022-10-14
氢能源研究进展
- 2022-10-14
铱元素的神奇际遇
- 2022-10-14
你真的了解你喝的牛奶吗? ——水牛奶凭什么这么火?
- 2022-10-14
如何设计最接近“酶”的催化剂:高通量实验和建模相结合
- 2022-10-14
聚乳酸做成的可降解餐具和包装是否安全?
- 2022-10-14
2022年世界标准日来了:互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链……共建数字时代的标准化!
- 2022-10-14
你会区分国标、行标、地标和团标吗?
- 2022-10-14
重磅发布:2022年锂资源行业研究报告来了!
- 2022-10-13
3D打印具有块状纳米结构的超疏水材料
- 2022-10-13
为新冠疫苗试药的蓝血精灵
- 2022-10-13
Chemical Reviews可持续能源的均相催化 ——氢和甲醇经济主题
- 2022-10-13
长春应化所邢巍/葛君杰EES:燃料电池非贵金属氧还原催化剂的前世今生
- 2022-10-13
生物除臭剂的现状和技术进展
- 2022-10-12
单银纳米颗粒在微电极上的碰撞、粘附和氧化行为的探究
- 2022-10-12
燃料电池技术的新发展道路——在重型运输中的应用
- 2022-10-12
第35届化学竞赛初赛试题分析
- 2022-10-12
“沸石”真的会沸腾吗?
- 2022-10-12
诺贝尔奖化学奖解读 | 让化学反应像搭积木一样简单
- 2022-10-12
2000亿贴息贷款超536亿已签,各省份战况如何?
- 2022-10-11
美国开始动手了!KLA明起停止对华服务
- 2022-10-11
Angew:在铜纳米晶上面选择性沉积超薄氧化铝实现高稳定性二氧化碳电还原乙烯
- 2022-10-11
包信和院士:破解能源危机的金钥匙是什么?
- 2022-10-11
吴忠帅团队最新Nature Communications:新型聚丙烯隔膜实现稳定的钠金属循环!
- 2022-10-11
厨房的味道——醋是陈的香
- 2022-10-11
2000亿贴息贷款,引爆科学仪器采购热潮!
- 2022-10-10
岸电助推碳达峰碳中和发展的建议
- 2022-10-10
新型两性离子聚合物表面的水合作用、抗污染及抗盐机理研究
- 2022-10-10
重大魏子栋/李莉ACS Cat.:界面成键对Ir/MoO2的HOR活性调控
- 2022-10-10
冠状病毒还能这样快速检测?你学到了吗?
- 2022-10-09
这篇Science聚焦铁催化芳碳-氢的羟基化反应
- 2022-10-09
中科大江海龙Angew:近邻活性位点协同催化CO₂加氢
- 2022-10-09
有机太阳能电池的黄金九月
- 2022-10-09
CCS Chemistry具有单向离子通道的螺旋形共价聚合物作为单锂离子导体电解质
- 2022-10-09
《元素与人类文明》——钛平盛世
- 2022-10-08
有机光伏明星分子Y6的本征特性研究
- 2022-10-08
长春应化所明军电解液溶剂化结构及界面ACS Energy Letters
- 2022-10-08
这篇Nature子刊教你如何用掺杂提升CO2 还原稳定性!
- 2022-10-08
咔!女生眼中的宝藏相机“拍立得”是如何工作的?
- 2022-10-08
亟待攻克的核心技术——触觉传感器
- 2022-10-07
IrO2金属烯:新型酸性OER催化剂!
- 2022-10-07
OLED材料——世界因它而多彩
- 2022-10-07
单原子催化剂在钾硫电池中的新型协同作用!
- 2022-10-07
海水中的宝藏,你真的知道吗?
- 2022-10-07
聚合物基手术缝合线的常见制备方法
- 2022-10-06
胡喜乐团队最新Nature energy:双原子催化剂,阐释OER新机理!
- 2022-10-06
南京大学今年首篇Nature!全钙钛矿叠层太阳能电池重要进展
- 2022-10-06
水体污染的罪魁祸首竟是它?
- 2022-10-06
事关手性!膜的应用
- 2022-10-06
从沙利度胺看手性分子的重要性
- 2022-10-05
中国脑计划刚启动就被《Science》盯上,相关仪器技术的突破走在了前面!
- 2022-10-05
原位拉曼光谱与X射线吸收光谱研究能源电化学反应与过程
- 2022-10-05
22年5篇CEJ看镧系-MOF如何实现灵敏传感
- 2022-10-05
吸附,吸附,寻到一条新路——两种新星材料的强强联合
- 2022-10-05
来自月球的礼物——嫦娥石
- 2022-10-04
Nature! 韩国先进科学技术研究院联手佐治亚理工,基于聚合物电解质在锂电中的应用
- 2022-10-04
胡良兵“焦热快烧”:界面工程提高多元纳米合金稳定性
- 2022-10-04
“液态阳光”与甲醇经济
- 2022-10-04
路军岭团队Nature catalysis:催化活性和选择性全都要!
- 2022-10-04
原位技术模拟和破译析氧反应电催化剂的结构演变过程
- 2022-10-03
“氢能战略下”燃料电池技术未来的发展方向
- 2022-10-03
电磁屏蔽材料发展趋势
- 2022-10-03
浙大张兴旺团队酸性OER最新Nature nanotechnology:小应变,大作用!
- 2022-10-03
光电催化(PEC)分解水又有新突破
- 2022-10-03
阴差阳错的发现——镉
- 2022-10-02
静电纺丝
- 2022-10-02
长春应化所徐维林课题组:商业Pt/C氧还原测试的元分析
- 2022-10-02
长春光机所黎大兵:用于光电集成的二维材料的研究前景
- 2022-10-02
别熬夜了,不值得
- 2022-10-02
埃因霍芬理工大学AM:可用封装细胞的超分子水凝胶
- 2022-10-02
过了这么多年,3D生物打印到底应用到哪去了?
- 2022-10-01
武大陈胜利:PEMFC催化剂利用率的结构影响因素及其机制
- 2022-10-01
暨南大学李万斌Acc. Chem. Res.:金属-有机骨架的气相处理
- 2022-10-01
不同方式3D生物打印真的那么重要吗?
- 2022-10-01
PNAS:揭示Cu单原子电子结构与类芬顿催化活性的规律
- 2022-10-31
- 09月
- 2022-09-30
碱性燃料电池最新Nature energy:新型短路膜电化学电池去除二氧化碳!
- 2022-09-30
单原子燃料电池最新Nature catalysis:原位量化非贵金属催化剂活性位点密度!
- 2022-09-30
未来机器人如何感觉现实中的疼痛?——模拟人类皮肤的离子触觉传感器
- 2022-09-30
Nat. Commun.: 有机光电探测器的反向暗电流及缺陷的主要作用
- 2022-09-30
变化多端的磷元素
- 2022-09-29
目前还需要加 “ ” 的新能源汽车,值得我们关注吗?
- 2022-09-29
速览华甜研究员CNS系列成果
- 2022-09-29
为勾兑酒正名,剥开假酒的伪装!
- 2022-09-29
Nature:连续5篇,该领域两次出现诺贝尔化学奖!
- 2022-09-29
还担心新能源汽车跑不远?这篇科普刷新你的想象!
- 2022-09-27
人体七窍=传感器?—— 传感器之化学传感器
- 2022-09-27
组织手性结构的设计和制备
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MXene在压力传感方面的应用
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4篇 Science + 1篇 ScienceAdvances:探究神秘的起源
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会“呼吸”的潜艇
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液态金属材料用于肿瘤治疗等生物领域
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硅——计算机时代的宠儿
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CO2还原最新Nat. Catal.:分段串联电极的原位 CO 管理,合成多碳产物!
- 2022-09-26
Nature: 继Science后,细胞色素P450酶催化研究再登Nature封面!
- 2022-09-26
生命之“息”——微量元素硒的生物效应
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热载流子的手性生成——极化敏感等离子体的光催化性能
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漫话一氧化氮
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钙钛矿表面的化学抛光可提高光伏性能——一种简单高效通用的化学抛光策略
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化学领域的圣杯!时隔近7年,合成自动化再次取得重大突破!
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月之女神——硒
- 2022-09-25
最新Angew. :表面过氧物种实现氧化铈上兼具高稳定性和催化活性的铂单原子
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退役电池去向何方
- 2022-09-25
太阳能电池中的钙钛矿量子点
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即将实施的新国标护航“西食东渐”
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手性之光 ——最新JACS:可见光的宽带手性吸光度
- 2022-09-24
最新JACS: 荧光TPE大环供给光捕获系统用于自定义颜色的圆偏振发光
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从工程角度看“全烃类膜电极”在质子交换膜燃料电池中的应用前景
- 2022-09-24
液相和气相色谱分离通用手性固定相的关键——高稳定性共价有机框架
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长春应化所姜秀娥研究员:单线态氧,铁死亡中“隐匿”的凶手
- 2022-09-23
Matthias Beller 最新 Angew. Chem. :还原 CO2 为 C2+ 化合物的分子催化剂!
- 2022-09-23
Science: 首次发现!华人学者在海星中发现一种新型耐损伤结构!
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为什么这些食物总是让我们欲罢不能?
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中国药科大学,+5
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釉色的前世今生——天青色等烟雨,而我在等你
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石墨烯的一种新应用
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漫话豆腐
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吃剩的西瓜能不能放冰箱?夏季蔬果保存法来啦!
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补铁剂的人体之旅
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曾经的毒害元素现在的生命之光
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中科大龚流柱Nat. Commun.:手性氮杂环卡宾和铜配合物协同催化的立体发散性不对称炔丙基化反应
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检验方法也能成为中美“暗战”中的反制手段
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花小钱、办大事的“绿色”分析仪器实验室
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Wolfgang Schuhmann最新Nat. commun.:铜/钴基催化剂活性相实现电催化硝酸盐产氨!
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源起——宇宙的前世今生
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海南大学王宁Nat. Commun.:卤素氢键有机骨架(XHOF),用于光还原铀(VI)!
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醋味趣谈
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卤化物钙钛矿纳米晶薄膜——电子-空穴束缚控制的载流子传输
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烹饪土豆时发生了什么?
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发泡聚丙烯(EPP)材料替代传统快递包装,塑料垃圾退!退!退!
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郭少军最新Angew.Chem.:Pt的 eg轨道填充调控,赋能可逆 Li-O2 电池!
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科幻的镓基液态金属——“终结者”步入现实
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最新Chem: Zr-MOPs的网状化学拓扑引导
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JACS: Rh-MOPs组装用于选择性CO2光还原
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聊聊中国半导体产业链那些事
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北大马丁Nat. Cat.:全暴露钯团簇实现有机载氢分子高效制氢
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清华大学张强最新Science Adv. :用于双功能氧电催化的过渡金属单原子点的点击限制策略
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阻碍我发Nature的原因找到了,竟然是因为ta……
- 2022-08-28
熊胜林最新Angew:Sb 单原子ORR电催化剂位点活化!
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光的“出路”:钙钛矿量子点发光二极管
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手性碳点选择性抑制漆酶的活性
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春晚舞蹈《只此青绿》:传世名画《千里江山图》中的化学密码
- 2022-08-27
最新AFM:手性有机配体钙钛矿纳米晶体的手性结构起源
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最新Nat. Energy: 醇分散导电聚合物PEDOT:F实现稳定的可印刷的有机太阳能电池
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氯公子的正名之路
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会发热的“冰墩墩”——温暖整个冬奥的石墨烯材料
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手性放大!手性反转!——自组装二肽膜中的拓扑诱导
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22年5篇顶刊速览“摩擦纳米发电机之父”王中林院士团队系列成果
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脑黄金DHA是智商税吗?
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剧毒性的救命药
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深入疫情:拉曼技术在核酸检测中的应用
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刘政最新《Nature Synthesis》:单金属原子链的直接生长
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面对国外航空轮胎垄断,中国该如何打破僵局?看完这篇我悟了..
- 2022-08-25
浙江大学计剑教授课题组在生物医用界面的仿生组装与修饰领域研究进展
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新型无氯氟聚氨酯化学发泡剂
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让分析化学家忙碌的芬太尼再次成为中美焦点
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“另类”的中美合作
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距离你实现第六感,只差这一步!!
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张锁江院士/张光晋EES:主客体作用促进导电MOF电合成尿素
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陈义旺团队最新Adv. Mater.: 有机准平面异质结结构实现具有优化光利用率的可印刷太阳能窗
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手性金属有机框架
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丁彬教授团队2022年基于静电纺丝技术的研究进展(IF>15)
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喝水虽好,但您会挑选塑料杯子吗?
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具有低价金属节点的金属有机框架
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茶“化”会
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手性诱导制备共价有机框架纳米片用于圆偏振发光
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杨腾/童廉明Nat. Commun:二维对映异构体量子干涉手性拉曼散射
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3·15“土坑腌制”老坛酸菜“火”了!一文带你科学逃“坑”!
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低共熔凝胶用作基质控制超分子手性和圆偏振发光
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“无糖” 饮料也不能随意喝!这才是它原因所在
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李春忠JACS:电极-电解质界面处表面活性剂组装促CO2电还原!
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一个划破手的工人,竟拯救千万大象! 台球——从象牙到塑料工业
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AM: 通过共轭寡聚电解质NIR-II的荧光增强实现肿瘤的长期追踪
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智力元素——碘
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工业血液-石油的开采及加工
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中国光刻机制造的星星之火
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夏宝玉等PNAS:变废为宝-微生物腐蚀构筑高效的析氧催化剂
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未探索的领域—硅环二肽的合成:二肽的 N 和 C 端的肽延伸
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突破技术瓶颈!28nm光刻机竟能生产7nm芯片!
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非转基因调控最新ACS NANO:将核酸/肽复合物喷洒到植物细胞核和叶绿体中进行非转基因调控
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“色素”都对人体有害?一文告诉你水果色素的N种好处!
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如何“绿色”处理废旧锂离子电池?可设计低共熔溶剂实现锂电全组分回收!
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响应“双碳”、“双循环”战略,“绿色化学”方法富集锂资源了解一下!
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这个“硼友”有些厉害,它是如何做到让人又爱又恨呢?
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神奇魔术之“3D打印技术”,将空想变为现实!
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恶魔与天使的化身之小胶质细胞
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综述 | 苏大刘瑞远等Nature Reviews Materials:柔性自充电电源
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肽硫酯最新JACS: 靶向高尔基体的酶响应肽硫酯
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最新JACS:一种获得转录因子活性功能肽抑制剂的方法
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光,在黑色中沦陷--有趣又有用的超黑材料
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James R. Durrant最新JACS:掺杂NiO的OER光谱电化学分析!
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铁元素会杀死恒星吗?这是一个值得深思的问题
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最新JACS: —具有可调结构颜色的仿生多肽光子薄膜
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最新JACS:无保护氨基酸和多肽的铜介导放射氰化
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最新ACS NANO:—使用模块化生物素-链霉亲和素组装纳米复合材料的细胞溶质蛋白递送
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有“硼”自远方来
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它的排泄物,竟然比黄金还贵?还是香水的重要原料!
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用于可穿戴机械传感设备的超轻隔热导电碳纤维海绵
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拒绝贩卖科研焦虑!是时候早点睡个好觉了!
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水系锌电池新进展!七月份五篇AM速览国内课题组成果
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史上最倒霉化学家--舍勒
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最新ACCOUNTS:—肽酶促脂化催化剂
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铝的奇妙变变变
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最新JACS: —博莱霉素处理后DNA损伤诱导的组蛋白翻译后修饰的细胞内形成
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清华王保国EES封面论文:在碱性膜电解水制氢领域取得重要进展
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钙钛矿最新JACS:—3D“空心”卤化物钙钛矿中的熵稳定效应和离子迁移
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“吃货”的鱼子酱自由
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科学变美之“成分党” 的崛起
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最新JACS:钙钛矿氧化物中金属纳米颗粒的阳极冲击触发外溶
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siRNA的“小身躯与大作用”
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液相色谱的最新趋势与发展
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藏在水果中的“灵丹妙药”——维生素C有哪些治疗效果?
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HOFs最新JACS! 新型基于四硫富瓦烯衍生物的多孔氢键有机框架半导体材料
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宇宙旅行中,航天员呼吸的空气从何而来?
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“大地之子”——钛
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长春应化所董绍俊院士/汪劲最新Nature子刊:单原子铑纳米酶!
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泡泡破裂时的速度有高铁快吗?
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控制合成圆偏振发光的环状螺旋聚合物
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3D打印技术在吸附剂制备中的应用
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Nature:超一半在美华裔科学家感到恐惧焦虑!中美科研合作断崖式下跌超20%
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厦大JACS:具有多金属位点磁导手性二色性的磁性3d-4f手性团簇
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诺奖得主阿伦尼乌斯和他的“电离学说”
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MOFs混合基质膜材料再发JACs:用于高速可见光通信(VLC)领域提高光通讯传输速率的MMM!
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捉迷藏的顶级玩家——金属钛
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JACs储氨MOF新发!合成后改性的高效储氨金属有机框架材料
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倒立的化学—燃素说的历险记
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英国爱丁堡大学Angew:分子天平!解析溶剂对氢键的影响
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你的隐形眼镜选对了吗?
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李海兵最新Angew:手性COF填充纳米通道膜分离对映异构体
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火的电催化析氢之火山图详解!
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长痘的牛仔,就不要点牛奶了 ——牛奶导致痤疮
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继电器最新JACS:一种光响应型跨膜阴离子转运体继电器
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热播剧《梦华录》中,赵盼儿的茶为什么这么受欢迎?
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打坦克、抗新冠的探测技术,被中国逆袭了!
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最新JACS:三价金属碳化物Sc2C!一种新型二维半导体电极!
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化学实验中的颜色妙用
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食品级MOF再发JACS!圆极化发光的螺旋手性杂化环糊精金属有机骨架
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情绪调节剂-多巴胺
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魏志祥课题组Nat. Commun.: 二元非富勒烯有机太阳能电池
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道尔顿与原子的神奇邂逅
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JACSAu:碳14标记和同位素交换——新兴机遇和未来挑战
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“魔法审判员”——酸碱指示剂
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把握柔性电子技术发展机遇 助力“中国制造”走向“中国创造”
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基于铱 (III) 的免疫原性细胞死亡诱导剂分析揭示未折叠蛋白反应调节剂 BiP 的参与
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神奇的吸水材料—高吸水性树脂
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EES全小分子有机太阳能电池 16.4%效率
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揭开“甜蜜”的面纱
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干货!教你零食配料表中精准识别反式脂肪酸!
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二维导电MOF最新JACS! 通过大环连接体将功能性和增强的表面积赋予2D导电MOF
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看隐形战斗下,快速检测新型冠状病毒的方法-抗原检测(胶体金法)
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聚焦食品安全:关于酸菜,你了解多少
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花椒的“麻”是如何产生的?
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最新JACS:COF使溶液处理的纳米晶薄膜用于光电化学析氢
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城市化进程下-警惕光化学烟雾
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长春应化所刘波/崔冬梅Angew:配位聚合制备星型聚合物的普适策略
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最新JACS:Argolaphos的生物合成揭示了含有氨基甲基膦酸盐和 Nε-羟基精氨酸的天然产物的不寻常生化起源
- 2022-07-31
第一种人造元素——锝
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最新JACSAu:固态锂离子电池作为一种掺杂卤化物钙钛矿的方法,可通过原位光学读出掺杂剂浓度
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食品防腐剂的种类和发展趋势
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碳的“七十二变”
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电催化碱性析氢反应,难点在哪?
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细菌是如何成为肿瘤帮凶的?
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响应性Pickering高内相乳液用于高效界面酶催化
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捡塑料瓶可以月入过万?环保又赚钱的方法你学会了吗!
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最新JACS:超冷水滴界面中的盐富集及其动力学!
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“南豆腐”,“北豆腐”之争,竟然是因为这种添加剂!
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改变人类的半透膜——血透膜的前世今生
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全球制药公司仍看好上海的未来
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金属-有机层中的位点隔离增强了光氧化还原金的催化能力
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今天你补铁了吗?
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揭秘!高温燃烧的飞船返回舱是这样保护宇航员的!
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最新JACS:通过演化图了解金属-有机骨架成核
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电磁弹射技术:福建舰厉害在哪
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最新JACS:具有12 倍金属配位的 SrB8 单层!
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那些曾经的“蓝”
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太阳元素—氦
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最新JACS:Fe插层TaS2,实现最薄极限的硬铁磁性!
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无机酸中的最强王者
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通过竞争吸附策略缓解羟基对Ru单原子位点毒化效应实现碱性条件下高效析氢
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长“眼睛”的金属铯
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前沿 | Danna E. Freedman最新JACS:拓扑化合物Ni3Pb2的合成!
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CO2与我国的碳达峰、碳中和目标
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刘新风/包吉明/任志锋等合作半导体立方砷化硼Science!
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浙大肖丰收团队Science:给催化剂配上转运助手 ,反应效率增倍
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不平“钒”的变色龙
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从夜明珠的奥秘走来—荧光材料的发展与应用
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Martin Schröder最新JACS:MOF材料中的质子传导优化!
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NATURE!斯坦福大学医学院Catherine J. Wu:黑色素瘤中辅助性和调节性抗肿瘤 CD4+ T 细胞的前景
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用作防弹衣的高分子—对位芳纶
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走进缓释药,认识缓释制剂
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口红究竟有何魅力?探秘口红中的成分
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迷醉人类千年的酒
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4D打印来了!组织再生的新生策略
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价格赛过黄金的元素—铑
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Mercouri G. Kanatzidis最新JACS:新型立方填充金刚石半导体!
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GDP扛住了,而分析仪器会否重蹈2020的覆辙?
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丝素蛋白/羟基磷灰石涂层通过激活 PI3K/Akt 信号通路改善糖尿病条件下多孔钛植入物的骨整合
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通过多价蛋白质结合能力纳米级水凝胶的尺寸和交联控制来调节表面等离子体共振响应
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基于粒子的微流变学作为表征蛋白质材料的工具
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3D和4D打印在医疗保健行业的发展:从药物输送和分析到再生医学
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天然三萜皂甙和植物大豆蛋白形成的可调高内相乳液凝胶(HIPE-Gels)的制备和表征
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超高效液相色谱电喷雾电离 Q-Orbitrap 质谱及多种提取方法对苹果汁和葡萄汁中分子真实性标记的指纹图谱和鉴定的研究
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富含阿魏酸甾醇的麦麸油浓缩物通过调节 FAS 和 PCSK9 预防 MAFLD 小鼠模型的肝损伤
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添加淀粉酶对面包品质和面包陈化的影响
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正在改变国人生态的“懒人菜”
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核酸领域的中英合作
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人工智能(AI)预测分析仪器市场未来
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高考作文:民族科学仪器的“本手、妙手、俗手”
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狗狗也能检测新冠!这不是开玩笑!
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analytica 2022前瞻:专注色谱技术
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终成正果的英国独角兽生物仪器公司
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天天做核酸的你,是否留意过它!
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张大使号召填补俄市场“真空”,包括分析仪器吗?
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实施一年多,色谱免税取消效果如何?
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重金属让美丽走样!
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天留人留自己留,实验室里过大年
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千万人口大城的"全员核酸"
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横看成岭侧成峰|国家要大力推动采购国产仪器?!
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看似不起眼的研究对象,同样能发学术顶刊!
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国产替代,想说爱你不容易
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全球抗疫竞赛进入"特效药物研发'新赛道!
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穿越千年的饮用水标准
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中国,是到了高举环保大旗的时候了!
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