随着现代科学技术的进步,功能材料不断更新换代,推动了世界的飞速发展和人类生活质量的显著提高。在过去的二三百年里,原子和分子占据科学研究的核心地位,涌现了大量的知名定律和法则,例如朗伯-比尔定律就是建立在稀溶液中单分子的基础上。但是当溶液浓度增加到一定程度时,该定律就会发生明显偏差。在实际应用中,功能材料的常见使用形式主要是浓溶液、固体和薄膜等形式的“聚集体”,它们的性质与规律很可俞单原子或分子的属性与模型有很大的不同。
聚集体”可以理解为一种特殊的结构单元,它是由较低层次的单元(如元素、原子、分子、离子、寡聚物、聚合物、粒子、团簇、肽、蛋白质、DNA、RNA、细菌、病毒等)通过一定的相互作用力,在一定条件下按一定的空间尺度进行有序或无序地排列所形成。总体来说,“聚集”现象以及“聚集体”普遍存在于自然界中各个层次的生物组织中,利用精确的组装,构成了我们看到的膜、细胞器、多细胞组织、器官等具有特定生物学功能的复杂系统。近年来人们对“聚集体”在多维度和多尺度水平上展开了细致研究,发现材料的功能不仅取决于它们的化学结构,还取决于它们的“聚集”方式以及它们通过原子或分子生成的介观“聚集体”。这些“聚集体”表现出不同于单分子模型的规律性以及单分子无法实现的强大功能。
聚集体”形成过程、结构控制、性能分析和实际应用是“聚集体”研究走向“聚集体”科学的几个主要环节。以新兴的“聚集体”研究领域为代表的新理论、新功能和新技术已经成为新一代科技创新的必然要求。多方位理解“聚集体”领域中的关键问题将能够促进能源、环境、通信、医疗保健、生物医学、自动化等多个领域的前进发展。期刊Aggregate《聚集体》的推出可以作为报道分子科学与宏观应用材料之间科学研究工作的桥梁,非常欢迎具有高影响力的相关创新性研究工作来稿。Aggregate的目标是成为一本融合多方面知识的跨学科期刊,报道出版“聚集”过程中的基础研究和应用研究的前沿科学,特别是功能材料、化学、物理、生物技术、生命科学以及应用工程等领域的重要进展,帮助社会应对当今的重要挑战。Aggregate将为从事综合研究的科技人员提供一个平台,鼓励新思想的交叉融合,促进紧密合作,实现重大突破,为当代社会贡献出世界领先的技术成果。Aggregate的报道范围很广,包括但不限于材料的合成与表征、纳米粒子、混合物、复合物、金属有机骨架、手性、螺旋性、超分子自组装、刺激响应体系、清洁能源、发光过程、光物理机制、光电子器件、光伏电池、聚集诱导发光、偏振光、室温磷光、荧光探针、化学传感、生物医学成像、诊疗、药物输送、光动力和光热疗法等。
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