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中国科大在气体递质高分子材料领域取得系列进展     高分子材料  一氧化氮   气体递质       font style='font-size:12px;'> 2022/11/16
一氧化氮 (NO)、一氧化碳(CO)和硫化氢(H2S)是生物体内源性气体递质(Gasotransmitter),具有重要的生理/病理功能,同时也具有优异的抗炎和抗菌活性。鉴于气体递质在治疗心脑血管疾病(人类死亡的“头号杀手”)和呼吸系统疾病(如当前全球爆发的新冠肺炎)方面的独特优势和明确疗效,发展气体递质药物受到了广泛关注。不同于传统的固体和液体药物,气体递质不能通过口服、注射、透皮等方式给药;在...
据悉,深圳先进高分子材料研究院由香港中文大学(深圳)发起成立,由香港中文大学(深圳)副校长朱世平担任创院院长。朱世平称,深圳先进高分子材料研究院面向高端新材料、新能源、生物医药、航空航天、海洋发展等重点发展领域的前沿,成立了高端聚烯烃材料中心、电子信息材料中心、极端条件应用材料中心、工业过程数字化中心等项目技术创新中心。
陈浩在Mater. Sci. Eng. R上发表综述     清华大学  陈浩  Mater. Sci. Eng. R  发表综述       font style='font-size:12px;'> 2023/2/28
Fundamentals and application of solid-state phase transformations for advanced high strength steels containing metastable retained austenite
常规含碳9Cr-ODS钢作为先进核能系统中最具潜力的候选结构材料之一,在700°C/10000h时效后,钢中M23C6型碳化物平均尺寸由时效前的120nm长大至189nm,最大尺寸甚至可达1~2μm。晶界粗大的M23C6型碳化物可能对材料从而反应堆的长期服役安全性产生不利的影响。同时,强中子辐照还将进一步加剧M23C6的不稳定,因此ODS钢中M23C6型碳化物组织不稳定的问题不容忽视。鉴于氮化物具...
锂离子电池驱动的电动汽车是一种满足绿色出行需求的零排放交通工具。然而,目前电动汽车的充电时间远长于传统燃油汽车的加油时间,这使得电动汽车的使用体验感降低。电动汽车的快速充电能力受限于锂离子电池中石墨负极高的浓差极化效应和低的平衡电位,其在较高的充电倍率下,容易诱发金属锂沉积和枝晶生长,导致电池性能衰减并出现安全问题。多孔石墨颗粒、石墨负极界面改性以及定向排列石墨颗粒等策略一直用以改善石墨负极的快充...
近日,复旦大学物理学系/应用表面物理国家重点实验室黄吉平教授课题组与新加坡国立大学仇成伟教授课题组合作,在时空热超构材料中揭示了扩散菲索拖曳现象(即:温度场向前和向后的传播速度不同的现象)并提出了热威利斯耦合机制(即:给出了适用于时空热超构材料的修正傅里叶定律)。相关成果以“Diffusive Fizeau Drag in Spatiotemporal Thermal Metamaterials”...
在生物医用材料领域,任何一个原材料首次获批人体应用都是一个重要事件;而中国在医用材料上的国际“首批次材料”几乎为空白。聚乙二醇(PEG)和聚(乳酸-乙醇酸)(PLGA)各自早已被美国食品与药品监督管理局(FDA)以及中国和其它国家的相关机构批准用于人体;其嵌段共聚物具有异于二者的新的特性,虽然也在医药领域的多个方面显示出良好的前景,但聚合物本身尚未在任何国家作为医用或药用材料被获批过,严重制约了相...
因科研需要,北京大学材料科学与工程学院王永刚课题组诚招博士后2~3名。拟从事以下几个方向的研究:1.原位高压表征新技术;2.温度/压力诱导的多态转换现象和材料;3.相变储能和存储材料。
聚四氟乙烯(PTFE)拥有优异的自润滑性能,在航空航天、汽车工业等领域应用广泛,但其分散相容性和耐磨性差仍是亟需解决的关键难题。
2022年4月18日,湖南大学段曦东教授课题组在国际顶级期刊Nature Nanotechnology在线发表题为“Endoepitaxial growth of monolayer mosaic heterostructures”的研究论文,该研究报告了一种激光加工、各向异性热刻蚀联合精准面内外延的通用制造策略,制备了具有原子级锐利界面的单层过渡金属硫族化合物(TMDs)面内镶嵌异质结阵列。文章...
在智能可穿戴电子领域,在人体表皮生理信号的收集过程中,稳定的可拉伸电极可以实现长时间精准的信号收集。然而,无论是表面结构设计型、导电材料复合型还是本真可拉伸型电极,均难以实现在动态变形下稳定的电性能。因此,制备具有高稳定电性能的电极仍然是一大挑战。
铋层状结构高温压电陶瓷是一类重要的功能材料,其典型代表钛酸铋(Bi4Ti3O12,简称BIT)是国际上482℃高温压电振动传感器用压电材料的首选,广泛应用于航空航天、核能领域在高温、高辐照、复杂振动等严苛环境下对关键装备的振动监测和健康管理。BIT压电陶瓷的居里温度(TC = 675℃)高,但由于其晶体结构决定自发极化方向受到二维限制导致压电系数偏低(d33 < 7pC/N),以及高温电阻率较低(...
2022年4月14日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2021“中国高被引学者”榜单。厦门大学共有54名学者入选,排名全国高校第16名。厦门大学材料学院共有3位学者入选:白华、解荣军、宋光铃。
高分子材料的微观结构与材料的宏观性能密切相关,如何实现高分子材料结构动态演变过程的可视化跟踪非常重要。引入荧光分子探针作为“内置传感器”实现高分子在聚合、降解、老化和相变过程中刚性变化的可视化感应是一种简便有效的方法。传统的刚性变色荧光分子探针主要通过发射蓝移或改变荧光发射强度来反应聚合物的刚性变化,在信号识别和量化输出、穿透深度以及灵敏度等方面存在许多局限性。
近日,中国科学技术大学工程科学学院近代力学系、中国科学院材料力学行为和设计重点实验室吴恒安教授研究团队与澳大利亚蒙纳士大学化学与生物工程系王焕庭教授研究团队展开合作,在纳米限域空间离子/质子的双向快速整流传输研究中取得了重要进展,研究成果发表在Science Advances上。

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