大饱眼福 ‖ 带你赏析近期中稿封面,你喜欢哪一张?
优秀的图片是高分文章的标配
中稿的文章往往都会有
制作精良的封面和配图
看着那些顶级期刊中
令人眼花缭乱的科研配图
作为科研人员的你是不是也非常羡慕呢?
今天小编就带大家看看
协助科研工作者设计的中稿封面配图
你一定会有所收获
1
一类新型小分子通过与酶活性中心的相互作用来提高 P450 OleT 的催化效率。封面显示涡轮的旋转运动在小人的帮助下加速,暗示P450 OleT催化的脱羧效率通过小分子刺激的酶促反应得到提高。
原文链接:
https://doi.org/10.1002/chem.202101854
2
本文从微观结构演化的角度揭示了铁掺杂锰氧化物的氧化还原机理,高度可逆的氧化还原反应和稳定的微观结构转变循环是热化学储能性能突出的原因。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202170149
3
本文研究了 NPs 毒性的在潜机制与控制 MPs 毒性的机制之间差的异,研究结果能可有助于阐明控双制壳类对 MP 和 NP 反应的毒性机制,并评估 MP 和 NP 对底栖态生系统的损害。
原文链接:
https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02407
4
通过促进氯离子的吸收,制备了用于高性能 HCDI 阳极的 ZnCo-Cl 层状双氢氧化物 (LDH),提出了一种由 ZnCo-Cl LDH 阳极实现的可能的 HCDI 机制。
原文链接:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/EN/D1EN00350J
5
纳米塑料的聚集与蛋白质的电荷高度相关。与 100 nm PSNPs 相比,BSA 更有效地稳定 20 nm PSNPs,而 TRY 更有效地破坏 20 nm PSNPs,表明较小的 PSNPs (20 nm) 更容易受到蛋白质共存的影响。这项工作强调了在评估水生系统中新兴纳米塑料的聚集状态和潜在风险时考虑蛋白质类型和粒径的必要性。
原文链接:
https://doi.org/10.1002/aelm.202000920
6
上转换纳米粒子 (UCNP) 的各种发射响应被应用于超分辨率纳米显微镜,为在超分辨率纳米显微镜中开发非线性多色发射探针提供了新的范围。
原文链接:
https://doi.org/10.1002/adma.202008847
7
二氧化钒阴极的坚固隧道结构和聚丙烯酰胺-甲壳素纳米纤维水凝胶电解质的网络为离子扩散提供了有效的途径,导致相应的电化学性能优异。固态锌离子电池(ssZIBs)。灵活的展示了出色的自充电能力和卓越的可重用性,为便携式自供电系统提供了一条捷径。
原文链接:
https://doi.org/10.1002/aenm.202170097
8
本文针对环保型船用防污涂料进行研究并提出了未来防污涂料的发展方向,旨在为开发新的防污涂料和技术提供新的思路。
原文链接:
https://doi.org/10.1039/D1PY00512J
9
关于缺陷 BaTiO 3钙钛矿的研究文章中描述了磁场刺激光催化 N 2固定在有缺陷的 BaTiO 3钙钛矿上。电磁协同效应促进N 2吸附和活化,同时促进UV/Vis 照射下的快速电荷分离。该研究为探索光催化 N 2固定材料提供了另一种途径。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104086
10
被应用于电容式海水淡化的球状尖晶石电极拥有突出的钠离子吸附能力及超高的比容量和显著的循环稳定性。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.202170064
有兴趣的同学可以看一下
看了这么多中稿封面
不知道对你有没有一些启发呢?
或者是有什么建议或者是想法
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2021-07-21
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