進(jìn)展1:人工智能大模型為精準(zhǔn)天氣預(yù)報(bào)帶來(lái)新突破。
進(jìn)展2:揭示人類(lèi)基因組暗物質(zhì)驅(qū)動(dòng)衰老的機(jī)制。
進(jìn)展3:發(fā)現(xiàn)大腦“有形”生物鐘的存在及其節(jié)律調(diào)控機(jī)制。
進(jìn)展4:農(nóng)作物耐鹽堿機(jī)制解析及應(yīng)用。
進(jìn)展5:新方法實(shí)現(xiàn)單堿基到超大片段DNA精準(zhǔn)操縱。
進(jìn)展6:揭示人類(lèi)細(xì)胞DNA復(fù)制起始新機(jī)制。
進(jìn)展7:“拉索”發(fā)現(xiàn)史上最亮伽馬暴的極窄噴流和十萬(wàn)億電子伏特光子。
進(jìn)展8:玻色編碼糾錯(cuò)延長(zhǎng)量子比特壽命。
進(jìn)展9:揭示光感受調(diào)節(jié)血糖代謝機(jī)制。
進(jìn)展10:發(fā)現(xiàn)鋰硫電池界面電荷存儲(chǔ)聚集反應(yīng)新機(jī)制。
“發(fā)現(xiàn)鋰硫電池界面電荷存儲(chǔ)聚集反應(yīng)新機(jī)制”由廈門(mén)大學(xué)廖洪鋼教授、孫世剛院士和北京化工大學(xué)陳建峰院士團(tuán)隊(duì)完成。鋰硫電池具有極高的能量密度和較低的成本,然而,鋰硫電池的廣泛應(yīng)用還未能實(shí)現(xiàn),因?yàn)樗诔浞烹娺^(guò)程中,電池性能會(huì)快速下降,每塊電池就像一個(gè)神秘的“黑匣子”。受限于傳統(tǒng)原位顯微研究技術(shù)的時(shí)空分辨率低及鋰硫體系不穩(wěn)定等因素,人們對(duì)其內(nèi)部發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程尚不清楚,無(wú)法針對(duì)性解決問(wèn)題,嚴(yán)重阻礙其應(yīng)用。
廈門(mén)大學(xué)廖洪鋼、孫世剛和北京化工大學(xué)陳建峰等開(kāi)發(fā)高分辨電化學(xué)原位透射電鏡技術(shù),耦合真實(shí)電解液環(huán)境和外加電場(chǎng),實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰硫電池界面反應(yīng)原子尺度動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)觀測(cè)和研究。發(fā)現(xiàn)電池活性材料表面分子聚集成為分子團(tuán)進(jìn)行反應(yīng),電荷轉(zhuǎn)移可以首先存儲(chǔ)在聚集分子團(tuán)中,分子團(tuán)得到電子但不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)化,直到獲得足夠電子后瞬時(shí)結(jié)晶轉(zhuǎn)化。而沒(méi)有活性的材料表面遵循經(jīng)典的單分子反應(yīng)途徑,多硫化鋰分子逐步得到電子,分步轉(zhuǎn)化,最后轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)i2S。模擬計(jì)算表明,活性中心與多硫化鋰之間的靜電作用促進(jìn)了Li+和多硫分子的聚集,并證實(shí)分子聚集體中的電荷可以自由轉(zhuǎn)移。
近百年來(lái),電化學(xué)界面反應(yīng)通常被認(rèn)為僅存在“內(nèi)球反應(yīng)”和“外球反應(yīng)”單分子途徑。該研究揭示出電化學(xué)界面反應(yīng)存在第三種“電荷存儲(chǔ)聚集反應(yīng)”機(jī)制,加深了對(duì)多硫化物演變及其對(duì)電池表界面反應(yīng)動(dòng)力學(xué)影響的認(rèn)識(shí),為下一代鋰硫電池設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。
據(jù)介紹,此項(xiàng)年度評(píng)選活動(dòng)自2005年啟動(dòng)已成功舉辦19屆。2023年度“中國(guó)科學(xué)十大進(jìn)展”由相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域?qū)<蚁葟?00多項(xiàng)科學(xué)研究成果中遴選出30項(xiàng)成果,在此基礎(chǔ)上評(píng)選出的10項(xiàng)重大科學(xué)研究成果。