<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Science Scroll</title>
<link>https://sciencescroll.ir/</link>
<description>New papers from 100+ top journals, with Persian summaries and keywords.</description>
<language>en</language>
<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:23 GMT</lastBuildDate>
<atom:link href="https://sciencescroll.ir/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<item>
<title>Learning brain folds from simpler shapes</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s43588-026-01056-z</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s43588-026-01056-z</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:19 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یادگیری چین‌خوردگی‌های مغز را از شکل‌های ساده‌تر بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Nature Computational Science | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 brain folds · cortical folding · morphogenesis · machine learning · shape</description>
<category>brain folds</category>
<category>cortical folding</category>
<category>morphogenesis</category>
<category>machine learning</category>
<category>shape</category>
</item>
<item>
<title>Aharonov–Bohm interference in a $${\pmb{\mathbb{Z}}}_{\bf{2}}$$ lattice gauge theory on a hybrid qubit–oscillator quantum computer</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41567-026-03400-6</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41567-026-03400-6</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:15 GMT</pubDate>
<description>این مقاله تداخل Aharonov-Bohm را در نظریه پیمانه‌ای Z2 روی یک کامپیوتر کوانتومی ترکیبی کیوبیت-نوسانگر یونی نشان می‌دهد.&lt;br&gt;Nature Physics | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 lattice gauge theory · Aharonov-Bohm interference · trapped ions · hybrid qubit-oscillator · quantum simulation</description>
<category>lattice gauge theory</category>
<category>Aharonov-Bohm interference</category>
<category>trapped ions</category>
<category>hybrid qubit-oscillator</category>
<category>quantum simulation</category>
</item>
<item>
<title>Quantum field theory dynamics in trapped ions</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41567-026-03401-5</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41567-026-03401-5</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:12 GMT</pubDate>
<description>این مقاله دینامیک نظریه میدان کوانتومی را در یون‌های به‌دام‌افتاده شبیه‌سازی می‌کند.&lt;br&gt;Nature Physics | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 quantum field theory · trapped ions · quantum simulation · dynamics · lattice gauge theory</description>
<category>quantum field theory</category>
<category>trapped ions</category>
<category>quantum simulation</category>
<category>dynamics</category>
<category>lattice gauge theory</category>
</item>
<item>
<title>Universal scaling laws for correlated decay of many-body quantum systems</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41567-026-03448-4</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41567-026-03448-4</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:08 GMT</pubDate>
<description>این مقاله قوانین مقیاس‌بندی جهانی برای نرخ واهلش همبسته در سیستم‌های کوانتومی چندجسمی برقرار می‌کند و محدودیت‌های بنیادی را نشان می‌دهد.&lt;br&gt;Nature Physics | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 many-body quantum systems · correlated decay · scaling laws · Markovian dynamics · atomic arrays</description>
<category>many-body quantum systems</category>
<category>correlated decay</category>
<category>scaling laws</category>
<category>Markovian dynamics</category>
<category>atomic arrays</category>
</item>
<item>
<title>Quantum field theory dynamics on a spin–phonon quantum computer</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41567-026-03402-4</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41567-026-03402-4</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:05 GMT</pubDate>
<description>این مقاله دینامیک نظریه میدان کوانتومی را روی یک کامپیوتر کوانتومی اسپین-فونون شبیه‌سازی می‌کند.&lt;br&gt;Nature Physics | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 quantum field theory · spin-phonon · quantum computer · quantum simulation · dynamics</description>
<category>quantum field theory</category>
<category>spin-phonon</category>
<category>quantum computer</category>
<category>quantum simulation</category>
<category>dynamics</category>
</item>
<item>
<title>A universal speed limit for collective decay in quantum systems</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41567-026-03445-7</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41567-026-03445-7</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:03:01 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک حد سرعت جهانی برای واپاشی جمعی در سیستم‌های کوانتومی ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Nature Physics | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 collective decay · quantum systems · speed limit · superradiance · quantum optics</description>
<category>collective decay</category>
<category>quantum systems</category>
<category>speed limit</category>
<category>superradiance</category>
<category>quantum optics</category>
</item>
<item>
<title>Phase‐Engineered Electronic Structure of ZrO 2 Regulates the Kinetic Thermodynamic Balance of Polyiodide Chemistry in Aqueous Zn–I 2 Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78723</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78723</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:58 GMT</pubDate>
<description>مهندسی فاز ZrO2 تتراگونال، تعادل جذب-تبدیل پلی‌یدید را در باتری آبی Zn-I2 تنظیم کرده و سینتیک تبدیل و ظرفیت را بهبود می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 Phase engineering of ZrO₂ (tetragonal vs. monoclinic) is the key novelty: tetragonal ZrO₂&amp;#x27;s oxygen vacancies and lower work function tune polyiodide adsorption–conversion balance. This suppresses shuttling while accelerating I₂/I⁻ kinetics, yielding 215 mAh g⁻¹ with 97% retention over 2000 cycles. It establishes crystal-phase engineering as a viable route to regulate interfacial electronic structure in aqueous conversion-type batteries.&lt;br&gt;🏷 Zn-I2 battery · ZrO2 · phase engineering · polyiodide conversion · oxygen vacancy</description>
<category>Zn-I2 battery</category>
<category>ZrO2</category>
<category>phase engineering</category>
<category>polyiodide conversion</category>
<category>oxygen vacancy</category>
</item>
<item>
<title>A Bio‐Based Recyclable Phosphorescent Glass From Dehydroabietic Acid</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78712</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78712</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:53 GMT</pubDate>
<description>شیشه فسفرسانس زیست‌پایه و بازیافت‌پذیر از اسید دهیدروآبیتیک ساخته شد که فسفرسانس دمای اتاق فعال‌شونده با UV و کاربردهای ضدجعل دارد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 dehydroabietic acid · phosphorescent glass · bio-based · recyclable · anti-counterfeiting</description>
<category>dehydroabietic acid</category>
<category>phosphorescent glass</category>
<category>bio-based</category>
<category>recyclable</category>
<category>anti-counterfeiting</category>
</item>
<item>
<title>Coupling Ionic Network Reconstruction With Interfacial Electrostatics Shielding Resolves the Interphase Stability‐Transport Trade‐Off for High‐Temperature Durable Li‐SPAN Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78698</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78698</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:50 GMT</pubDate>
<description>با افزودن PY13FSI، بازسازی شبکه یونی و سپر الکترواستاتیکی، مبادله پایداری-انتقال در باتری Li-SPAN را حل کرده و چرخه‌پذیری دما بالا را بهبود می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 Introducing PY13FSI reconstructs the ionic network and shields interfacial electrostatics, breaking the stability-transport trade-off in Li-SPAN batteries. It forms LiF/Li₃N-rich interphases while achieving ~10 mS cm⁻¹ conductivity and a 0.71 Li⁺ transference number, enabling 94.1% retention over 1100 cycles and 60°C operation. This offers a design strategy for high-energy, durable electrolytes.&lt;br&gt;🏷 Li-SPAN battery · electrolyte engineering · ionic network · interphase stability · high temperature</description>
<category>Li-SPAN battery</category>
<category>electrolyte engineering</category>
<category>ionic network</category>
<category>interphase stability</category>
<category>high temperature</category>
</item>
<item>
<title>Chemical Compatibility Enables Dual‐Role Carbonized Polymer Dots for Robust, Highly Stretchable, and Rapidly Self‐Healing Room‐Temperature Phosphorescent Elastomers</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78703</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78703</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:44 GMT</pubDate>
<description>نقاط پلیمری کربنی‌شده در الاستومر سازگار شیمیایی، فسفرسانس دمای اتاق، کشش‌پذیری بالا و خودترمیمی سریع را همزمان فراهم می‌کنند.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 carbonized polymer dots · room-temperature phosphorescence · self-healing elastomer · stretchability · hydrogen bonding</description>
<category>carbonized polymer dots</category>
<category>room-temperature phosphorescence</category>
<category>self-healing elastomer</category>
<category>stretchability</category>
<category>hydrogen bonding</category>
</item>
<item>
<title>Biodegradable 3D‐Printable and Coatable Antifouling Composites for Marine Applications</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78601</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78601</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:41 GMT</pubDate>
<description>کامپوزیت‌های ضدچسبندگی زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه موم زنبور عسل برای کاربردهای دریایی ساخته شدند که قابل چاپ سه‌بعدی و پوشش‌دهی هستند.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 antifouling composite · biodegradable · 3D printing · marine coating · beeswax</description>
<category>antifouling composite</category>
<category>biodegradable</category>
<category>3D printing</category>
<category>marine coating</category>
<category>beeswax</category>
</item>
<item>
<title>Structure‐Property Relationships in Catecholamine Coatings for Broad Surface Functionalization</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78587</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78587</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:38 GMT</pubDate>
<description>رابطه ساختار-خاصیت شش کاتکول‌آمین برای پوشش‌های زیرآبی بررسی شد و نوراپی‌نفرین به‌عنوان بلوک ساختمانی متعادل برای اصلاح سطح معرفی شد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 catecholamine coating · polydopamine · underwater adhesion · surface functionalization · norepinephrine</description>
<category>catecholamine coating</category>
<category>polydopamine</category>
<category>underwater adhesion</category>
<category>surface functionalization</category>
<category>norepinephrine</category>
</item>
<item>
<title>Lewis Acid‐Base Electrolyte Additive Mediates Zn Anode Interface Chemistry and Iodine Conversion for Advanced Four‐Electron Zn||I 2 Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78482</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78482</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:34 GMT</pubDate>
<description>افزودنی EMBr به‌عنوان اسید-باز لوویس، پایداری آند Zn و تبدیل ید را در باتری آبی Zn||I2 بهبود می‌دهد و چرخه‌پذیری طولانی‌مدت را ممکن می‌سازد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 EMBr acts as a Lewis acid-base additive in Zn||I₂ batteries, forming a water-poor Helmholtz layer to stabilize Zn and capturing polyiodides, while Br⁻ enables I⁻/I⁰/I⁺ conversion. With catalytic ZFeC host, batteries achieve 52,000 cycles at 324.3 mAh g⁻¹, offering a versatile strategy for high-valence aqueous zinc batteries.&lt;br&gt;🏷 Zn-I2 battery · electrolyte additive · Lewis acid-base · iodine conversion · Zn anode</description>
<category>Zn-I2 battery</category>
<category>electrolyte additive</category>
<category>Lewis acid-base</category>
<category>iodine conversion</category>
<category>Zn anode</category>
</item>
<item>
<title>Pressure‑Welded WS 2 ‑Bridged Silver Nanowire Electrode for Flexible OLEDs Achieving Record Device Efficiency</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78735</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78735</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:29 GMT</pubDate>
<description>یک الکترود شفاف انعطاف‌پذیر از شبکه نانوسیم نقره پل‌شده با WS2 ساخته شد که بازدهی OLED فسفری سبز و قرمز را به رکورد رساند.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 silver nanowire · WS2 nanosheet · flexible transparent electrode · OLED · interfacial engineering</description>
<category>silver nanowire</category>
<category>WS2 nanosheet</category>
<category>flexible transparent electrode</category>
<category>OLED</category>
<category>interfacial engineering</category>
</item>
<item>
<title>Exciting Dual‐Carriers in Two‐Dimensional Metallic Van Der Waals Fe 3 GeTe 2 /FeTe Heterostructure</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.202526181</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.202526181</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:21 GMT</pubDate>
<description>در این کار، تحریک دوحاملی در ناهمگون‌ساخت واندروالس فلزی Fe3GeTe2/FeTe مشاهده شد که منحنی هال غیرخطی برجسته‌ای نشان می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 van der Waals heterostructure · dual-carrier excitation · Fe3GeTe2 · FeTe · nonlinear Hall effect</description>
<category>van der Waals heterostructure</category>
<category>dual-carrier excitation</category>
<category>Fe3GeTe2</category>
<category>FeTe</category>
<category>nonlinear Hall effect</category>
</item>
<item>
<title>Ultra‐Strong, Ductile, and Corrosion‐Resistant High Entropy Alloy With Multi‐Scale Heterogeneous Microstructure</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78589</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78589</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:18 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک آلیاژ با آنتروپی بالا با ریزساختار ناهمگن چندمقیاسی طراحی می‌کند که استحکام، شکل‌پذیری و مقاومت به خوردگی فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 high entropy alloy · heterogeneous microstructure · corrosion resistance · mechanical properties · L12 precipitates</description>
<category>high entropy alloy</category>
<category>heterogeneous microstructure</category>
<category>corrosion resistance</category>
<category>mechanical properties</category>
<category>L12 precipitates</category>
</item>
<item>
<title>Graded Metallopolymer Structures with Shape‐Memory Abilities via DLP‐Based 3D‐Printing</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78393</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78393</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:14 GMT</pubDate>
<description>این مقاله برای اولین بار ساختارهای گرادیانی متالوپلیمری با قابلیت حافظه شکلی را با چاپ سه‌بعدی DLP و کمپلکس‌های فلزی مختلف ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 metallopolymer · 3D printing · shape memory · DLP · graded structures</description>
<category>metallopolymer</category>
<category>3D printing</category>
<category>shape memory</category>
<category>DLP</category>
<category>graded structures</category>
</item>
<item>
<title>Asymmetrically Coordinated Dysprosium (Dy) Single Atoms/Clusters Synergistic Catalysts Promote High‐Performance Aqueous Zn–I 2 Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78586</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78586</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:10 GMT</pubDate>
<description>این مقاله کاتالیزورهای تک‌اتم/خوشه دیسپروزیم با هم‌آرایی نامتقارن را برای مهار پلی‌یدیدها و بهبود عملکرد باتری آبی Zn-I2 طراحی می‌کند.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 Asymmetrically coordinated Dy–N3O5 single atoms plus Dy clusters on N-doped carbon were synthesized for Zn–I2 cathodes. This dual-site catalyst synergistically confines polyiodides and accelerates iodine conversion, with Dy-5d/I-5p coupling and Dy-4f regulation enabling 200.46 mAh g⁻¹ after 25,000 cycles. It introduces rare-earth single-atom/cluster catalysts for durable aqueous zinc–iodine batteries.&lt;br&gt;🏷 Zn-I2 battery · dysprosium single atoms · polyiodide confinement · asymmetric coordination · iodine conversion</description>
<category>Zn-I2 battery</category>
<category>dysprosium single atoms</category>
<category>polyiodide confinement</category>
<category>asymmetric coordination</category>
<category>iodine conversion</category>
</item>
<item>
<title>Hollow Cage Evaporator With Thermal and Convection Regulation: Rotation‐Driven Salt Self‐Cleaning for Synergistic Water–Lithium Recovery</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adfm.78697</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adfm.78697</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:05 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک تبخیرکننده قفس توخالی چرخان را برای بازیابی همزمان آب و لیتیوم از آب نمک با خودتمیزکاری نمک و کارایی بالا معرفی می‌کند.&lt;br&gt;Advanced Functional Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 solar evaporator · lithium recovery · salt self-cleaning · water purification · brine</description>
<category>solar evaporator</category>
<category>lithium recovery</category>
<category>salt self-cleaning</category>
<category>water purification</category>
<category>brine</category>
</item>
<item>
<title>Smart hydrogel surface patterning: From static structures to programmable interfaces</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.cis.2026.104061</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.cis.2026.104061</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:02:02 GMT</pubDate>
<description>این مقاله مروری به الگودهی سطح هیدروژل‌های هوشمند از ساختارهای استاتیک تا رابط‌های قابل برنامه‌ریزی می‌پردازد.&lt;br&gt;Advances in Colloid and Interface Science | ⭐ Review&lt;br&gt;🏷 hydrogel patterning · smart surfaces · programmable interfaces · stimuli-responsive · surface engineering</description>
<category>hydrogel patterning</category>
<category>smart surfaces</category>
<category>programmable interfaces</category>
<category>stimuli-responsive</category>
<category>surface engineering</category>
</item>
<item>
<title>Defining the essential genome of diverse phages with phage Tn-seq</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41564-026-02486-1</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41564-026-02486-1</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:01:58 GMT</pubDate>
<description>این مقاله با استفاده از Tn-seq ژنوم ضروری فاژهای مختلف را تعریف می‌کند و ژن‌های حیاتی برای بقای فاژ را شناسایی می‌کند.&lt;br&gt;Nature Microbiology | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 phage Tn-seq · essential genome · bacteriophages · transposon mutagenesis · gene function</description>
<category>phage Tn-seq</category>
<category>essential genome</category>
<category>bacteriophages</category>
<category>transposon mutagenesis</category>
<category>gene function</category>
</item>
<item>
<title>Systematic mapping of bacteriophage gene essentiality with HIDEN-SEQ</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41564-026-02455-8</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41564-026-02455-8</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:01:54 GMT</pubDate>
<description>این مقاله روش HIDEN-SEQ را برای نقشه‌برداری سیستماتیک ژن‌های ضروری باکتریوفاژ معرفی می‌کند و ژن‌های ضروری شرطی و فاکتورهای ضد دفاعی جدید را شناسایی می‌کند.&lt;br&gt;Nature Microbiology | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 bacteriophage · transposon sequencing · gene essentiality · phage-host interaction · antidefense</description>
<category>bacteriophage</category>
<category>transposon sequencing</category>
<category>gene essentiality</category>
<category>phage-host interaction</category>
<category>antidefense</category>
</item>
<item>
<title>Opportunities for merging biosynthesis and biocatalysis</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.chempr.2026.103254</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.chempr.2026.103254</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:01:50 GMT</pubDate>
<description>این مقاله مروری فرصت‌های ادغام بیوسنتز و بیوکاتالیز را برای تولید کارآمدتر ترکیبات شیمیایی بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Chem | ⭐ Review&lt;br&gt;🏷 biosynthesis · biocatalysis · enzyme cascades · metabolic engineering · biocatalysts</description>
<category>biosynthesis</category>
<category>biocatalysis</category>
<category>enzyme cascades</category>
<category>metabolic engineering</category>
<category>biocatalysts</category>
</item>
<item>
<title>Sustainable air purification via light-charged filters</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.chempr.2026.103261</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.chempr.2026.103261</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:01:46 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک روش پایدار برای تصفیه هوا از طریق فیلترهای باردار شده با نور را ارائه می‌دهد که احتمالاً آلاینده‌ها را تجزیه می‌کند.&lt;br&gt;Chem | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 air purification · light-charged filters · photocatalysis · sustainable · filtration</description>
<category>air purification</category>
<category>light-charged filters</category>
<category>photocatalysis</category>
<category>sustainable</category>
<category>filtration</category>
</item>
<item>
<title>Direct O–O coupling on cation-vacancy-activated oxygen-vacancy sites of NiOOH for industrially efficient and durable OER</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.chempr.2026.103281</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.chempr.2026.103281</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:01:42 GMT</pubDate>
<description>این مقاله نشان می‌دهد که جایگاه‌های اکسیژن-خالی فعال‌شده توسط کاتیون-خالی در NiOOH باعث جفت‌شدن مستقیم O-O برای واکنش آزادسازی اکسیژن صنعتی کارآمد و پایدار می‌شوند.&lt;br&gt;Chem | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 NiOOH · oxygen evolution · cation vacancy · O-O coupling · electrocatalysis</description>
<category>NiOOH</category>
<category>oxygen evolution</category>
<category>cation vacancy</category>
<category>O-O coupling</category>
<category>electrocatalysis</category>
</item>
<item>
<title>Catalyst-directed vibrational frequency disparity for isotopologue sieving in CO2 electrolysis</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41557-026-02257-9</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41557-026-02257-9</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:25 GMT</pubDate>
<description>تفاوت فرکانس ارتعاشی هدایت‌شده توسط کاتالیزور برای غربالگری ایزوتوپولوگ‌ها در الکترولیز CO2 به کار گرفته می‌شود.&lt;br&gt;Nature Chemistry | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 CO2 electrolysis · isotopologue sieving · vibrational frequency · catalyst-directed · isotope separation</description>
<category>CO2 electrolysis</category>
<category>isotopologue sieving</category>
<category>vibrational frequency</category>
<category>catalyst-directed</category>
<category>isotope separation</category>
</item>
<item>
<title>Avoiding the path of LIESST resistance</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41557-026-02259-7</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41557-026-02259-7</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:22 GMT</pubDate>
<description>این مقاله راه‌های اجتناب از مقاومت LIESST را در مواد اسپین-کراس‌اور بررسی می‌کند و بینش‌هایی برای طراحی سوئیچ‌های مولکولی ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Nature Chemistry | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 LIESST · spin crossover · phot magnetism · resistance · molecular switch</description>
<category>LIESST</category>
<category>spin crossover</category>
<category>phot magnetism</category>
<category>resistance</category>
<category>molecular switch</category>
</item>
<item>
<title>Unmasking phenylalanine interactions through bioorthogonal decaging</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41557-026-02277-5</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41557-026-02277-5</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:17 GMT</pubDate>
<description>برهم‌کنش‌های فنیل‌آلانین با استفاده از روش دکاژ بیواورتوگونال آشکارسازی می‌شوند و نقش این اسید آمینه در برهم‌کنش‌های پروتئینی بررسی می‌گردد.&lt;br&gt;Nature Chemistry | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 phenylalanine interactions · bioorthogonal decaging · protein interactions · chemical biology · amino acid</description>
<category>phenylalanine interactions</category>
<category>bioorthogonal decaging</category>
<category>protein interactions</category>
<category>chemical biology</category>
<category>amino acid</category>
</item>
<item>
<title>Short-chain fatty acids and blood pressure</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s42255-026-01641-6</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s42255-026-01641-6</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:13 GMT</pubDate>
<description>این مقاله مروری به بررسی ارتباط اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیره با فشار خون و نقش میکروبیوتای روده در تنظیم آن می‌پردازد.&lt;br&gt;Nature Metabolism | ⭐ Review&lt;br&gt;🏷 short-chain fatty acids · blood pressure · gut microbiota · hypertension · metabolites</description>
<category>short-chain fatty acids</category>
<category>blood pressure</category>
<category>gut microbiota</category>
<category>hypertension</category>
<category>metabolites</category>
</item>
<item>
<title>Synthesis of Highly Active R‑ZIF-67 from Spent Lithium‑Ion Batteries for Peroxymonosulfate Activation: Distinct Roles of Ni and Li Impurities</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2026.127562</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.apcatb.2026.127562</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:10 GMT</pubDate>
<description>R-ZIF-67 فعال از باتری‌های لیتیوم-یونی مستعمل سنتز شده و نقش متمایز ناخالصی‌های Ni و Li در فعال‌سازی peroxymonosulfate بررسی می‌شود.&lt;br&gt;Applied Catalysis B: Environment and Energy | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 spent lithium-ion batteries · R-ZIF-67 · peroxymonosulfate activation · Ni and Li impurities · cobalt catalyst</description>
<category>spent lithium-ion batteries</category>
<category>R-ZIF-67</category>
<category>peroxymonosulfate activation</category>
<category>Ni and Li impurities</category>
<category>cobalt catalyst</category>
</item>
<item>
<title>Unlocking Cooperative Geometries in Inverse Spinel CuCo2O4 for Superior Catalytic Oxidation of Chlorinated VOCs</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2026.127558</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.apcatb.2026.127558</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:06 GMT</pubDate>
<description>هندسه‌های همکاری‌کننده در اسپینل معکوس CuCo2O4 برای اکسیداسیون کاتالیستی برتر VOCs کلردار شناسایی و به کار گرفته می‌شوند.&lt;br&gt;Applied Catalysis B: Environment and Energy | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 inverse spinel CuCo2O4 · catalytic oxidation · chlorinated VOCs · cooperative geometries · spinel catalyst</description>
<category>inverse spinel CuCo2O4</category>
<category>catalytic oxidation</category>
<category>chlorinated VOCs</category>
<category>cooperative geometries</category>
<category>spinel catalyst</category>
</item>
<item>
<title>Multiscale-engineered monolithic single-atom cobalt catalysts with micro-channels for self-driven water purification</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2026.127563</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.apcatb.2026.127563</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:02:02 GMT</pubDate>
<description>کاتالیزورهای مونولیتیک تک‌اتمی کبالت با ریزکانال‌ها برای تصفیه خودبه‌خودی آب طراحی شده و عملکرد بالایی در حذف آلاینده‌ها نشان می‌دهند.&lt;br&gt;Applied Catalysis B: Environment and Energy | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 single-atom cobalt · micro-channels · water purification · monolithic catalyst · self-driven</description>
<category>single-atom cobalt</category>
<category>micro-channels</category>
<category>water purification</category>
<category>monolithic catalyst</category>
<category>self-driven</category>
</item>
<item>
<title>Individualized exercise for body recomposition and multidimensional health in type 2 diabetes</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.078</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.078</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:58 GMT</pubDate>
<description>این مطالعه اثر تمرین ورزشی فردی‌سازی‌شده را بر ترکیب بدن و سلامت چندبعدی در بیماران دیابت نوع ۲ بررسی می‌کند و بهبود این شاخص‌ها را نشان می‌دهد.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 type 2 diabetes · individualized exercise · body recomposition · glycemic control · multidimensional health</description>
<category>type 2 diabetes</category>
<category>individualized exercise</category>
<category>body recomposition</category>
<category>glycemic control</category>
<category>multidimensional health</category>
</item>
<item>
<title>TGW1a breaks the trade-off between early maturity and high yield for intensive rice cropping</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.072</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.072</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:55 GMT</pubDate>
<description>این مقاله نشان می‌دهد که ژن TGW1a مبادله بین زودرسی و عملکرد بالا را برای کشت فشرده برنج می‌شکند.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 rice · early maturity · high yield · TGW1a · intensive cropping</description>
<category>rice</category>
<category>early maturity</category>
<category>high yield</category>
<category>TGW1a</category>
<category>intensive cropping</category>
</item>
<item>
<title>Finite-time thermodynamics unveils barriers in photocatalysis</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.076</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.076</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:51 GMT</pubDate>
<description>این مقاله با ترمودینامیک زمان محدود موانع موجود در فتوکاتالیز را آشکار می‌کند.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 finite-time thermodynamics · photocatalysis · energy conversion · thermodynamic barrier · solar fuels</description>
<category>finite-time thermodynamics</category>
<category>photocatalysis</category>
<category>energy conversion</category>
<category>thermodynamic barrier</category>
<category>solar fuels</category>
</item>
<item>
<title>81Kr evidence for Late Pleistocene ice preservation in the Guliya Ice Cap, Tibetan Plateau</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.073</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.073</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:48 GMT</pubDate>
<description>این مقاله با استفاده از تاریخ‌گذاری 81Kr شواهدی برای حفظ یخ پلیستوسن پسین در کلاهک یخی گولیا در فلات تبت ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 81Kr dating · ice core · Guliya Ice Cap · Late Pleistocene · Tibetan Plateau</description>
<category>81Kr dating</category>
<category>ice core</category>
<category>Guliya Ice Cap</category>
<category>Late Pleistocene</category>
<category>Tibetan Plateau</category>
</item>
<item>
<title>Spatial confinement-modulated photoluminescence in two-dimensional covalent organic frameworks</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.075</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.075</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:45 GMT</pubDate>
<description>این مقاله اثر محدودیت فضایی را بر فوتولومینسانس در چارچوب‌های آلی کووالانسی دوبعدی بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 covalent organic framework · two-dimensional · photoluminescence · spatial confinement · exciton</description>
<category>covalent organic framework</category>
<category>two-dimensional</category>
<category>photoluminescence</category>
<category>spatial confinement</category>
<category>exciton</category>
</item>
<item>
<title>First determination of the full spin density matrix in ψ(3686)→ΛΛ¯</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.056</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.056</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:42 GMT</pubDate>
<description>این مقاله اولین تعیین ماتریس کامل چگالی اسپین را در واپاشی ψ(3686)→ΛΛ¯ گزارش می‌کند.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 spin density matrix · psi(3686) · Lambda decay · particle physics · polarization</description>
<category>spin density matrix</category>
<category>psi(3686)</category>
<category>Lambda decay</category>
<category>particle physics</category>
<category>polarization</category>
</item>
<item>
<title>Site-specific self-protection of stacking faults enables durable Li–gas batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.071</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.071</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:38 GMT</pubDate>
<description>این مقاله نشان می‌دهد که خودمحافظتی مکان‌ویژه عیوب چیدمانی، باتری‌های Li-gas بادوام را ممکن می‌سازد.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 Li-gas battery · stacking fault · self-protection · site-specific · durability</description>
<category>Li-gas battery</category>
<category>stacking fault</category>
<category>self-protection</category>
<category>site-specific</category>
<category>durability</category>
</item>
<item>
<title>Mechanically robust solid electrolyte interphase via in situ adhesion of organic–inorganic bilayers for energy-dense lithium metal batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.070</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.070</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:34 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک لایه الکترولیت جامد بین‌فازی مکانیکی مقاوم را از طریق چسبندگی درجای دولایه آلی-معدنی برای باتری‌های لیتیوم فلزی با چگالی انرژی بالا ایجاد می‌کند.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 solid electrolyte interphase · lithium metal battery · organic-inorganic bilayer · in situ adhesion · energy density</description>
<category>solid electrolyte interphase</category>
<category>lithium metal battery</category>
<category>organic-inorganic bilayer</category>
<category>in situ adhesion</category>
<category>energy density</category>
</item>
<item>
<title>CRISPR-backpacked macrophages for immune activation against bone metastasis</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.074</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.074</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:28 GMT</pubDate>
<description>این مقاله ماکروفاژهای حامل CRISPR را برای فعال‌سازی ایمنی علیه متاستاز استخوانی به کار می‌گیرد.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 CRISPR · macrophage · bone metastasis · immune activation · cancer therapy</description>
<category>CRISPR</category>
<category>macrophage</category>
<category>bone metastasis</category>
<category>immune activation</category>
<category>cancer therapy</category>
</item>
<item>
<title>Large language model-guided high-throughput screening for accelerated discovery of Pt-based high-entropy electrocatalysts</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.scib.2026.09.077</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.scib.2026.09.077</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:24 GMT</pubDate>
<description>این مقاله با هدایت یک مدل زبانی بزرگ، غربالگری پرتوان را برای کشف سریع الکتروکاتالیزورهای آنتروپی بالا بر پایه Pt انجام می‌دهد.&lt;br&gt;Science Bulletin | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 high-entropy alloy · Pt-based electrocatalyst · large language model · high-throughput screening · electrocatalysis</description>
<category>high-entropy alloy</category>
<category>Pt-based electrocatalyst</category>
<category>large language model</category>
<category>high-throughput screening</category>
<category>electrocatalysis</category>
</item>
<item>
<title>Alkali-triggered wettability reconstruction and hydrophilic/hydrophobic synergistic interface in biomass nanocomposite aerogel for dual-mode oil remediation and water purification</title>
<link>https://doi.org/10.1007/s42114-026-02086-x</link>
<guid isPermaLink="false">10.1007/s42114-026-02086-x</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:01:21 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک آئروژل نانوکامپوزیتی زیست‌توده با بازسازی ترشوندگی القا شده توسط قلیا و رابط آبدوست/آبگریز هم‌افزا برای پاکسازی دوگانه نفت و تصفیه آب معرفی می‌کند.&lt;br&gt;Advanced Composites and Hybrid Materials | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 biomass aerogel · oil-water separation · wettability reconstruction · hydrophilic-hydrophobic interface · water purification</description>
<category>biomass aerogel</category>
<category>oil-water separation</category>
<category>wettability reconstruction</category>
<category>hydrophilic-hydrophobic interface</category>
<category>water purification</category>
</item>
<item>
<title>Targeted construction of high-valent metal-oxo species: From multi-scale design to environmental applications</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.ccr.2026.218591</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.ccr.2026.218591</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:02:14 GMT</pubDate>
<description>این مقاله مروری، طراحی چندمقیاسی گونه‌های فلز-اکسو با ظرفیت بالا و کاربردهای زیست‌محیطی آن‌ها را بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Coordination Chemistry Reviews | ⭐ Review&lt;br&gt;🏷 high-valent metal-oxo · multi-scale design · environmental applications · targeted construction · oxidation catalysis</description>
<category>high-valent metal-oxo</category>
<category>multi-scale design</category>
<category>environmental applications</category>
<category>targeted construction</category>
<category>oxidation catalysis</category>
</item>
<item>
<title>ZnO-based nanostructures at the biological interface: a review of bioreceptor coupling for healthcare diagnostics and therapeutics</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.ccr.2026.218578</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.ccr.2026.218578</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:02:11 GMT</pubDate>
<description>این مرور، جفت‌شدن بیوریسپتورها با نانوساختارهای ZnO در سطح زیستی را برای تشخیص و درمان سلامت بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Coordination Chemistry Reviews | ⭐ Review | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 ZnO nanostructures · bioreceptor coupling · healthcare diagnostics · therapeutics · biological interface</description>
<category>ZnO nanostructures</category>
<category>bioreceptor coupling</category>
<category>healthcare diagnostics</category>
<category>therapeutics</category>
<category>biological interface</category>
</item>
<item>
<title>Cold plasma-engineered metal-organic frameworks: A new paradigm for next-generation environmental applications</title>
<link>https://doi.org/10.1016/j.ccr.2026.218583</link>
<guid isPermaLink="false">10.1016/j.ccr.2026.218583</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:02:04 GMT</pubDate>
<description>این مقاله مروری، پلاسمای سرد را به عنوان روشی نوین برای مهندسی MOFها و کاربردهای زیست‌محیطی نسل بعدی معرفی می‌کند.&lt;br&gt;Coordination Chemistry Reviews | ⭐ Review&lt;br&gt;🏷 cold plasma · metal-organic frameworks · environmental remediation · plasma engineering · MOF modification</description>
<category>cold plasma</category>
<category>metal-organic frameworks</category>
<category>environmental remediation</category>
<category>plasma engineering</category>
<category>MOF modification</category>
</item>
<item>
<title>A River Wave framework to unify river ecosystem concepts and predict ecological change</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s44221-026-00721-x</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s44221-026-00721-x</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:57 GMT</pubDate>
<description>چارچوب River Wave با استفاده از داده‌های جریان، تغییرات اکوسیستم رودخانه را پیش‌بینی کرده و اثر تکه‌تکه‌شدن رودها را نشان می‌دهد.&lt;br&gt;Nature Water | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 river wave concept · ecosystem processes · flow data · fragmented rivers · ecological change</description>
<category>river wave concept</category>
<category>ecosystem processes</category>
<category>flow data</category>
<category>fragmented rivers</category>
<category>ecological change</category>
</item>
<item>
<title>Waste Sawdust‐Derived Hard Carbon Anodes With Engineered Interlayer Spacing for Sodium‐Ion Batteries Exhibiting High Initial Coulombic Efficiency</title>
<link>https://doi.org/10.1002/cey2.70307</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/cey2.70307</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:53 GMT</pubDate>
<description>کربن سخت مشتق از خاک‌اره با فاصله بین‌لایه‌ای مهندسی‌شده، بازدهی کولمبی اولیه ۸۹٪ و ظرفیت بالا در آند باتری یون سدیم ارائه می‌دهد.&lt;br&gt;Carbon Energy | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;💡 This work pioneers waste sawdust-derived hard carbon anodes with heating-rate-controlled interlayer spacing, enabling folded layers and closed pores. It achieves 89.01% initial Coulombic efficiency and 329.31 mAh g⁻¹ without conductive additives, plus stable full-cell cycling with Na₃V₂(PO₄)₃. This offers a low-cost, scalable strategy for microstructural regulation and commercialization of biomass hard carbon anodes.&lt;br&gt;🏷 hard carbon anode · sodium-ion battery · waste sawdust · initial Coulombic efficiency · interlayer spacing</description>
<category>hard carbon anode</category>
<category>sodium-ion battery</category>
<category>waste sawdust</category>
<category>initial Coulombic efficiency</category>
<category>interlayer spacing</category>
</item>
<item>
<title>Applications of Biomaterials in Separators for Secondary Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/cey2.70337</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/cey2.70337</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:48 GMT</pubDate>
<description>این مرور، جداکننده‌های زیست‌ماده‌ای برای باتری‌های ثانویه را بررسی کرده و اصول طراحی و عملکرد بهبودیافته آن‌ها را تحلیل می‌کند.&lt;br&gt;Carbon Energy | ⭐ Review | 🔓 Open Access&lt;br&gt;💡 This review uniquely spans biomaterial separators across Protista, Plantae, and Animalia, extracting universal design principles rather than focusing on single materials. Its data-driven radar-plot benchmarking against polyolefin separators quantifies gains in electrolyte uptake, ionic conductivity, and thermal stability. By linking structure and functional groups to performance, it guides development of safer, sustainable next-generation batteries.&lt;br&gt;🏷 biomaterial separator · battery safety · ionic conductivity · thermal stability · sustainability</description>
<category>biomaterial separator</category>
<category>battery safety</category>
<category>ionic conductivity</category>
<category>thermal stability</category>
<category>sustainability</category>
</item>
<item>
<title>Pre‐Sodiation Strategies for Sodium‐Ion Batteries: From Mechanisms to a Multidimensional Evaluation Framework</title>
<link>https://doi.org/10.1002/aenm.71636</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/aenm.71636</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:43 GMT</pubDate>
<description>این مرور، استراتژی‌های پیش‌سدیم‌گذاری برای باتری‌های یون سدیم را از مکانیسم تا چارچوب ارزیابی چندبعدی بررسی می‌کند.&lt;br&gt;Advanced Energy Materials | ⭐ Review&lt;br&gt;💡 This review uniquely consolidates scattered pre-sodiation evaluation criteria into a structured multidimensional framework integrating electrochemical performance, interfacial properties, and structural evolution. By decoding mechanisms via advanced characterization and comparing controllability, scalability, and manufacturing compatibility, it provides the first practical decision-making guide for rational protocol selection, accelerating commercialization of high-efficiency sodium-ion batteries.&lt;br&gt;🏷 sodium-ion battery · pre-sodiation · initial Coulombic efficiency · evaluation framework · characterization</description>
<category>sodium-ion battery</category>
<category>pre-sodiation</category>
<category>initial Coulombic efficiency</category>
<category>evaluation framework</category>
<category>characterization</category>
</item>
<item>
<title>Ta 5d‐Orbital‐Mediated Local Electronic‐Structure Regulation Enables Durable 4.7 V LiCoO 2 Cathodes</title>
<link>https://doi.org/10.1002/aenm.71649</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/aenm.71649</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:38 GMT</pubDate>
<description>دوپینگ Ta در LiCoO2 با تنظیم اسپین موضعی، آزادسازی اکسیژن را سرکوب کرده و پایداری چرخه‌ای در ولتاژ بالا را بهبود می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Energy Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 Ta doping stabilizes 4.7 V LiCoO₂ by 5d-orbital-mediated spin regulation: Ta─O─Co coupling reshapes local Co─O electronic structure, widening Co 3d–O 2p separation to suppress oxygen release and phase transitions. This enables 91.2% retention over 600 cycles at 1 C and 71% over 550 cycles at 4.7 V, establishing 5d spin engineering as a route to durable high-voltage cathodes.&lt;br&gt;🏷 LiCoO2 cathode · high voltage · tantalum doping · spin regulation · oxygen stability</description>
<category>LiCoO2 cathode</category>
<category>high voltage</category>
<category>tantalum doping</category>
<category>spin regulation</category>
<category>oxygen stability</category>
</item>
<item>
<title>Novel UV‐Shielding Ionic Liquid Enables All‐Air‐Processed Flexible Perovskite Solar Cell</title>
<link>https://doi.org/10.1002/aenm.71602</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/aenm.71602</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:32 GMT</pubDate>
<description>مایع یونی ضد UV با ساختار هیبریدی، ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی انعطاف‌پذیر در هوا را ممکن کرده و پایداری نوری و مکانیکی را بهبود می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Energy Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 flexible perovskite solar cell · UV shielding · ionic liquid · air processing · mechanical durability</description>
<category>flexible perovskite solar cell</category>
<category>UV shielding</category>
<category>ionic liquid</category>
<category>air processing</category>
<category>mechanical durability</category>
</item>
<item>
<title>Oxygen Atoms in Pd Single‐Atom Loaded Cs 2 SnCl 6 Perovskite as Electron–Hole Separated Channel for Efficient Photo‐Assisted Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction</title>
<link>https://doi.org/10.1002/aenm.71639</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/aenm.71639</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:29 GMT</pubDate>
<description>افزودن اتم‌های اکسیژن به Cs2SnCl6@Pd جداسازی الکترون-حفره را بهبود می‌بخشد و واکنش آزادسازی اکسیژن را با اضافه‌ولتاژ پایین ممکن می‌سازد.&lt;br&gt;Advanced Energy Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 halide perovskite · Pd single atom · oxygen evolution · photo-assisted electrocatalysis · charge separation</description>
<category>halide perovskite</category>
<category>Pd single atom</category>
<category>oxygen evolution</category>
<category>photo-assisted electrocatalysis</category>
<category>charge separation</category>
</item>
<item>
<title>Asymmetric Solvent Enables Adaptive Electrolyte with Orientation‐Modulated Structure for Ultrafast Charging Magnesium Metal Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/aenm.71633</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/aenm.71633</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:01:26 GMT</pubDate>
<description>طراحی الکترولیت با حلال نامتقارن برای باتری منیزیم، با کاهش انرژی بازآرایی حل‌پوشی، شارژ سریع و پایداری بالا را ممکن می‌سازد.&lt;br&gt;Advanced Energy Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 This work reveals interfacial strong solvent shielding as the key failure mechanism limiting fast-charging Mg anodes. Introducing asymmetric cosolvents enables electric-field-induced dipole reorientation, lowering electron-transfer barriers and weakening Mg2+ shielding. The resulting electrolyte achieves ultrastable plating/stripping and superior high-rate performance, establishing a kinetic design paradigm for multivalent batteries.&lt;br&gt;🏷 magnesium metal battery · asymmetric solvent · electrolyte design · fast charging · solvation structure</description>
<category>magnesium metal battery</category>
<category>asymmetric solvent</category>
<category>electrolyte design</category>
<category>fast charging</category>
<category>solvation structure</category>
</item>
<item>
<title>Repairability and Active Defect Utilization in Direct Regeneration of Lithium‐Ion Battery Cathodes</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adma.75073</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adma.75073</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:46 GMT</pubDate>
<description>این مرور مفهوم قابلیت ترمیم را به‌عنوان توصیف‌گر پیونددهنده تخریب و بازتولید کاتدهای باتری لیتیوم-یونی معرفی می‌کند و استفاده فعال از نقص‌ها را پیشنهاد می‌دهد.&lt;br&gt;Advanced Materials | ⭐ Review&lt;br&gt;💡 This review reframes cathode degradation defects as exploitable structural resources rather than mere damage, introducing &amp;quot;repairability&amp;quot; as a descriptor linking failure mechanisms to regeneration strategies. It reclassifies regeneration into relithiation, structural restoration, and surface reconstruction within a barrier-engineering framework, and highlights defect-mediated heteroepitaxy, single-crystal reconstruction, and bulk doping for upgrading cathodes beyond pristine performance—advancing sustainable closed-loop battery recycling.&lt;br&gt;🏷 direct regeneration · cathode defects · repairability · battery recycling · defect utilization</description>
<category>direct regeneration</category>
<category>cathode defects</category>
<category>repairability</category>
<category>battery recycling</category>
<category>defect utilization</category>
</item>
<item>
<title>Hierarchical Confinement and Oxygen‐Vacancy Catalysis for Highly Reversible Room‐Temperature Sodium‐Sulfur Batteries</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adma.75129</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adma.75129</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:41 GMT</pubDate>
<description>این مقاله با محدودسازی سلسله‌مراتبی و کاتالیز نقص اکسیژن در CeO2-x، باتری سدیم-گوگرد دمای اتاق با ظرفیت ۱۱۶۷ mAh/g و پایداری ۹۰۰۰ چرخه می‌سازد.&lt;br&gt;Advanced Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;💡 The novelty lies in a molten-salt strategy confining oxygen-deficient CeO₂₋ₓ nanoparticles within hierarchically porous carbon and graphene-like nanosheets, unifying spatial confinement with oxygen-vacancy catalysis. This enables reversible solid–liquid–solid sulfur conversion, suppresses polysulfide shuttling, and delivers 1167 mAh g⁻¹ with 86.2% retention over 9000 cycles, establishing a confinement-catalysis paradigm for long-life room-temperature sodium-sulfur batteries.&lt;br&gt;🏷 sodium-sulfur battery · oxygen vacancy · CeO2-x · confinement catalysis · polysulfide shuttle</description>
<category>sodium-sulfur battery</category>
<category>oxygen vacancy</category>
<category>CeO2-x</category>
<category>confinement catalysis</category>
<category>polysulfide shuttle</category>
</item>
<item>
<title>Tamper‐Responsive Physical Unclonable Functions via Graphene‐Interlayered Block Copolymer Random Structures</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adma.75142</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adma.75142</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:36 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک PUF پاسخ‌دهنده به دستکاری با ساختارهای تصادفی کوپلیمر بلوکی و لایه گرافن می‌سازد که کلید رمز را در برابر نفوذ غیرمجاز باطل می‌کند.&lt;br&gt;Advanced Materials | 🔬 Research Article | 🔓 Open Access&lt;br&gt;🏷 physical unclonable function · block copolymer · graphene interlayer · tamper response · hardware security</description>
<category>physical unclonable function</category>
<category>block copolymer</category>
<category>graphene interlayer</category>
<category>tamper response</category>
<category>hardware security</category>
</item>
<item>
<title>Upright Orientation of Asymmetric Conjugated SAM Enables High‐Performance Perovskite Solar Cells</title>
<link>https://doi.org/10.1002/adma.75147</link>
<guid isPermaLink="false">10.1002/adma.75147</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:33 GMT</pubDate>
<description>این مقاله یک SAM نامتقارن با جهت‌گیری عمودی طراحی می‌کند که بازده سلول خورشیدی پروسکایتی معکوس را به ۲۷.۲۱٪ می‌رساند و پایداری را بهبود می‌بخشد.&lt;br&gt;Advanced Materials | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 self-assembled monolayer · perovskite solar cell · hole transport · molecular orientation · passivation</description>
<category>self-assembled monolayer</category>
<category>perovskite solar cell</category>
<category>hole transport</category>
<category>molecular orientation</category>
<category>passivation</category>
</item>
<item>
<title>Generative artifical intelligence for climate dialogue justice</title>
<link>https://doi.org/10.1038/s41558-026-02759-x</link>
<guid isPermaLink="false">10.1038/s41558-026-02759-x</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:29 GMT</pubDate>
<description>این مقاله از هوش مصنوعی مولد برای گفت‌وگوی اقلیمی و عدالت استفاده می‌کند و نقش آن را در مشارکت عمومی بررسی می‌نماید.&lt;br&gt;Nature Climate Change | 🔬 Research Article&lt;br&gt;🏷 generative AI · climate dialogue · justice · LLM · public participation</description>
<category>generative AI</category>
<category>climate dialogue</category>
<category>justice</category>
<category>LLM</category>
<category>public participation</category>
</item>
<item>
<title>Degradation-Informed Surface Coating Strategies for Recycled Lithium-Ion Battery Materials</title>
<link>https://doi.org/10.1039/d6ee04456e</link>
<guid isPermaLink="false">10.1039/d6ee04456e</guid>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:01:25 GMT</pubDate>
<description>این مقاله راهبردهای پوشش سطحی مبتنی بر شناخت تخریب را برای مواد باتری لیتیوم-یونی بازیافتی بررسی می‌کند تا چرخه عمر پایدار باتری ممکن شود.&lt;br&gt;Energy &amp;amp;amp; Environmental Science | ⭐ Review&lt;br&gt;💡 The novelty lies in linking specific degradation modes of recycled lithium-ion battery materials to tailored surface coating strategies, rather than applying virgin-material coatings indiscriminately. Its significance is enabling direct, hydrometallurgical, and pyrometallurgical recycling routes to restore electrochemical performance and durability, thereby advancing sustainable battery lifecycles and critical resource recovery.&lt;br&gt;🏷 battery recycling · surface coating · cathode degradation · direct recycling · hydrometallurgy</description>
<category>battery recycling</category>
<category>surface coating</category>
<category>cathode degradation</category>
<category>direct recycling</category>
<category>hydrometallurgy</category>
</item>
</channel>
</rss>