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设计与开发智能自愈合材料作为工程涂料的基体树脂是材料腐蚀防护技术领域的研究热点之一。智能涂层是指涂层材料在服役过程中遇到机械划伤或意外损害时,材料自身能够通过一定机理使损伤得到修补,并恢复材料的机械性能和防护功能,被认为是延长工程涂料寿命和提升安全性的可靠途径。天然生物结构材料具有出色的性能以及高度适应性,启发和指导科学家合成新一代先进功能材料。兼具卓越韧性和鲁棒性的天然珍珠母就是典型代表之一,而...
负极材料是决定锂离子电池容量的关键因素,2022年4月,能源催化与多孔材料课题组王艳红副研究员与长沙学院陈晗教授合作,在锂离子电池锡基负极材料研究方面取得重要进展,创新性地将具有单原子结构的锡与纳米碳球进行复合制备,开发出具有高倍率、长周期循环稳定的单原子锡/碳复合负极材料,对锂离子电池锡基负极材料的发展具有重要意义。相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal(Ch...
华中农业大学资源与环境学院环境与生物分析课题组在非生物合成抗体研究方面取得新进展,相关成果在线发表在国际期刊ACS Applied Materials & Interfaces,题为《Abiotic Synthetic Antibodies to Target a Specific Protein Domain and Inhibit Its Function》。
表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)是一类高度可控的表面改性方法,接枝的聚合物刷为表面科学和工程的研究提供了理想的模型。但在湿环境下聚合物刷及引发剂层的机械耐磨性以及化学稳定性较差限制了其在实际生产中应用,构建一个坚固的引发剂层,接枝牢固的聚合物刷层是目前该研究领域的挑战。
设计与开发智能自愈合材料作为工程涂料的基体树脂是材料腐蚀防护技术领域的研究热点之一。智能涂层是指涂层材料在服役过程中遇到机械划伤或意外损害时,材料自身能够通过一定机理使损伤得到修补,并恢复材料的机械性能和防护功能,被认为是延长工程涂料寿命和提升安全性的可靠途径。天然生物结构材料具有出色的性能以及高度适应性,启发和指导人们合成新一代先进功能材料。兼具卓越韧性和鲁棒性的天然珍珠母就是典型代表之一,而人...
共轭聚合物是一类性能优异的光学造影剂,然而光学成像技术有限的组织穿透深度限制了共轭聚合物在活体成像上的应用范围。另一方面,共轭聚合物本身所具备的顺磁性,使其在理论上有可能作为一种造影剂而应用于具有无电离辐射和无组织穿透深度限制等特点的磁共振成像领域,但如何将共轭聚合物的顺磁性应用于磁共振成像,仍需在理论上进一步阐释并在实践中加以验证。近期,复旦大学聚合物分子工程国家重点实验室的林沁睿博士后等以常用...
聚四氟乙烯(PTFE)以其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,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室功能润滑材料课题组和先进润滑与防护材料研发中心工程用特种润滑材料课题组共同致力于润滑材料的功能组装策略、结构调控、性能优化及摩擦学机理等系统研究。研究人员通过PTFE与有机/无机材料的结构设计和功能修饰制备了系...
近日,重庆大学陈江照研究员和西北工业大学李炫华教授在国际知名学术期刊Advanced Functional Materials(自然指数期刊,IF=18.8)发表题为“Environmental-Friendly Polymer for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells with Mitigating Lead Leakage...
表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)是一类高度可控的表面改性方法,接枝的聚合物刷为表面科学和工程的研究提供了理想的模型。但在湿环境下聚合物刷及引发剂层的机械耐磨性以及化学稳定性较差限制了其在实际生产中应用,构建一个坚固的引发剂层,接枝牢固的聚合物刷层是目前该研究领域的挑战。
2022年4月8日下午,南京农业大学、连云港市元天农机研究所、连云港市中兴机械制造有限公司联合研制的新型2BSQF—6型大豆玉米带状复合种植起垄施肥播种机在灌云县大豆农场进行了现场演示。参会人员有连云港市和灌云县相关部门领导、相关高校和科研院所专家学者,以及当地种植大户等50余人。
InGaN基发光二极管(LED)芯片存在“效率骤降”问题,很难基于单个LED芯片实现高功率、高亮度白光照明。为解决这一难题,激光照明技术应运而生。激光二极管(LD)具有无“效率骤降”、高亮度、低光学扩展量等优点,在能量密度、能效、出光方向性等方面远优于LED。然而,荧光材料接受高功率激光辐照时,受制于高光子通量下光转换的能量损耗,会产生大量热量,对其稳定性和导/散热性提出了极高要求。传统的硅胶封装...
开发绿色高效的预处理技术来打破纤维素天然的抗降解屏障,对纤维素资源的有效利用十分重要,也可助力“双碳”目标的实现。青岛能源所崔球研究员带领的代谢物组学研究组与浙江理工大学唐艳军教授合作,创新性的建立了低能耗、绿色高效的熔盐水合物非溶解预处理纤维素技术(中国发明专利202010818370.1、202010818371.6),相关研究结果发表在Carbohydr. Polym《碳水化合物聚合物》上,...
六方氮化硼(h-BN)材料具有超高热导和电绝缘性、独特的光电性能、热稳定性和化学惰性,在超高导热、紫外光源及探测等领域有很大的应用潜力。近年来,h-BN中的同位素效应吸引了越来越多研究者的兴趣。天然的h-BN中,硼元素由2种稳定的同位素(10B和11B)构成,天然占比分别为19.9 %和80.1 %;氮元素由2种稳定的同位素(14N和15N)构成,天然占比分别为99.6 %和0.4 %。同位素特别...
随着电子信息技术的高速发展,集成电路密集度与导体连线数目不断增加,进而导致的电阻电容延迟(RC delay)严重影响芯片的运算速度。电路信号传输速度通常取决于寄生电阻与寄生电容二者乘积。为了解决RC delay的问题,通常来讲必须降低寄生电阻(铜互连代替铝互连)以及寄生电容。而寄生电容正比于电路层隔绝介质的介电常数k,因而开发新型低介电材料(k<3)作为不同电路层的隔绝层介质,可有效减小寄生电容,...
实现双碳目标,天然气是目前最现实的低碳清洁能源,但我国常规天然气产能不足,需开发煤层气等非常规天然气作为补充。煤层气俗称“瓦斯”,其主要成分是甲烷,是一种与煤共生、以吸附态存储于煤层内的非常规天然气,我国煤层气储量丰富,2020年探明的储量约为4200亿立方米。但超过70%的煤层气在开采时,由于开采技术(井下抽采)的原因混入了大量的空气,导致形成了低浓度的煤层气(甲烷浓度<30%)而得不到很好的利...

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