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天然纤维增强聚合物复合材料的应用日益广泛,通过各种工艺方法提升材料的性能成为当下的研究热点,传统的偶联剂或碱处理改性方法虽然在一定程度上可增强纤维和聚合物的相容性进而提高产品性能,但由此带来的化学试剂污染和处理成本高等问题是不可忽略的。北京林业大学材料科学与技术学院张双保教授课题组通过在漆酶催化作用下将多巴胺沉积在竹纤维表面,避免了额外的化学试剂的使用;由该功能化改性竹纤维制备的聚β-羟基丁酸基复...
近日,中国科学院大连化学物理研究所醇类燃料电池及复合电能源研究中心(DNL0305组)王素力研究员和孙公权研究员团队在高温聚合物电解质膜燃料电池(HT-PEMFC)低界面传质阻力多孔电极设计构建研究方面取得新进展,团队基于多孔电极表面能调控,实现了非连续磷酸液—固界面层的可控构建,并阐释了该界面结构在工况下的演化机制与规律。
2023年1月11日,中国科学院大连化学物理研究院微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组(05T7组)刘健研究员团队在利用聚合物光催化剂生产H2O2研究方面取得新进展,基于对间苯二酚—甲醛(RF)树脂的电荷分离能力的提升,以及光催化反应路径的调控,提升了RF树脂的光催化产H2O2性能,使其太阳能到化学能(SCC)的转化率达到1.2%。
2023年1月11日,中国科学院大连化学物理研究所微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组研究员刘健团队在利用聚合物光催化剂生产H2O2研究方面取得新进展,基于对间苯二酚—甲醛(RF)树脂的电荷分离能力的提升,以及光催化反应路径的调控,提升了RF树脂的光催化产H2O2性能,使其太阳能到化学能(SCC)的转化率达到1.2%。
近期,厦门大学材料学院胡晓兰副教授与厦门大学化学化工学院杨柳林研究员合作研究,相关成果以题“Evolution of Transient Luminescent Assemblies Regulated by Trace Water in Organic Solvents”发表于J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 42, 19410–19416.
2023年1月9日,中国科学院上海高等研究院曾高峰研究员和徐庆副研究员团队在电催化氧化反应(OER)和氧还原反应(ORR)双催化活性位点的新型金属有机配位聚合物的研究上取得进展,研究成果以“Metal Organic Polymers with Dual Catalytic Sites for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reaction”为题发表在...
单根碳纳米管具有远高于聚合物单链的力学强度和热导率。如何让千万根碳纳米管组成的宏观体纤维在力学强度、模量、韧性、延展性和热导率等指标上赶超碳纤维和Kevlar等标杆型聚合物合成纤维,充分释放其中单根组分的性能潜力,被认为是碳纳米管宏观体纤维实现广泛应用的关键前提。近年来,以超强酸处理碳纳米管的强化研究实现了较高性能纤维的制备,但是如何降低相关方法对于原材料的纯度、长度、直径等的苛刻要求,使方法适用...
二维(2D)手性纳米材料具有极高的比表面积和在溶液中良好的分散性,在手性光电子学、对映体分离和不对称催化等领域具有广阔的应用前景。
环氧乙烯基酯树脂(VER)是国际公认的高度耐腐蚀树脂,广泛应用于化工容器、管道内壁、船舶等高强度、耐腐蚀的化学环境中。废弃热固性环氧乙烯基酯树脂由于其特殊的三维网状结构,难以在自然界中降解。大量废弃乙烯基树脂及其复合材料无法得到有效处理,不仅造成资源浪费,而且会产生严重的陆地和海洋污染问题。化学回收方法因其回收条件温和、回收率高,成为目前最有效的回收方法。但是环氧乙烯基酯树脂的交联度高,酯键密度低...
开展海洋环境要素及环境污染物长期原位监测,对于海洋生态环境评价与可持续发展具有重要意义。聚合物敏感膜电位型传感器具有体积小、操作简单、不受样品颜色及浊度影响等优点,在海洋环境长期原位监测中展现出应用前景。然而,聚合物敏感膜的表面疏水性强,在海洋环境中易吸附蛋白质、油类、微生物等物质,从而在电极膜表面引发污损,导致检测信号失真、使用寿命缩短等问题。中国科学院烟台海岸带研究所研究员秦伟课题组对防污损传...
地球是生命的家园,孕育着无数种类的生命,但人类以及大部分生物对生存环境的要求都十分苛刻:温度适宜、水份充足等。随着极端严寒和极端高温天气的频发,无源被动热管理技术已经不仅涉及节能减排问题,而且关系到在荒野、能源缺乏等地区的生存等问题;而地震、森林火灾、台风、泥石流、海啸等自然灾害,在人口聚集区也可能造成能源匮乏以及饮用水的短缺。如何保障上述情况中人们的保暖和饮水的应急需求,成为目前需要重点关注的问...
埃博拉病毒是世界上最高级别的致命病毒之一。埃博拉病毒聚合酶负责病毒基因组复制过程,且具有较高保守性,是研发广谱性药物的重要靶标。由于分子量大、不稳定、易降解等原因,埃博拉病毒聚合酶三维结构的解析是世界性难题,严重限制了靶向聚合酶的药物开发。
高强韧聚氨酯具有高弹性、高耐磨等优异性能,在船舶、舰艇轴承、盾构机主驱动密封等领域具有重要应用。随着服役工况极端苛刻化,对材料多功能复合化要求越来越高。聚合物材料强度与韧性通常不可兼得,具有高拉伸强度的材料由于分子链段的难迁移性而导致断裂伸长率低、韧性低。因此,高强高韧聚合物的合成仍具挑战。
高强韧聚氨酯具有高弹性、高耐磨等优异性能,在船舶、舰艇轴承、盾构机主驱动密封等领域具有重要应用。随着服役工况极端苛刻化,对材料多功能复合化要求越来越高。聚合物材料强度与韧性通常不可兼得,具有高拉伸强度的材料由于分子链段的难迁移性而导致断裂伸长率低、韧性低。因此,高强高韧聚合物的合成仍具挑战。
基于聚合物给体和聚合物受体共混活性层的全聚合物太阳电池(all-polymer solar cells:all-PSC),具有机械柔韧性、形貌和光照稳定性好的突出优点,最有望在柔性聚合物太阳电池中获得实际应用。但是在早期的研究中,all-PSC的光电能量转换效率(PCE)显著低于基于富勒烯和非富勒烯小分子受体的聚合物太阳电池的效率,这是由于合成的聚合物受体在近红外区吸收较弱、聚合物给体和聚合物受体...

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