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2024年的政府工作报告中,“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”被列为2024年政府工作任务之首。
设计合成能够根据外界刺激调整其机械性能的材料是防止其失效和延长其使用寿命的关键。然而,现有的机械自适应聚合物仍受到诸如承载能力不足、难以实现可逆变化、成本高和缺乏多重响应性等问题的限制。为解决上述问题,我院李承辉教授课题组利用动态配位键策略设计合成了一种具有双重刺激响应性的新型机械自适应材料
2023年12月11日,我院王利强教授研究团队在Small期刊发表题为“Improved Electrical Output Performance of Cellulose-based Triboelectric Nanogenerators Enabled by Negative Triboelectric Materials” (DOI: 10.1002/smll.202308195)的研究...
近日,厦门大学材料学院王鸣生教授课题组以中空介孔碳球为模型,利用原位透射电镜表征发现了钠/钾金属在小直径(小于10nm)通孔中的超快物质传输过程,并基于密度泛函理论计算和分子动力学模拟揭示了Na/K离子在碱金属/碳界面处的快速传输机制。由于该机制的存在,当集流体中的纳米通孔被Na/K金属填充满后(即形成Na/K-C界面),不仅不会阻碍离子传输,反而加速了这一过程,为碱金属快速均匀沉积到整个集流体内...
近日,北京林业大学材料科学与技术学院、林木生物质化学北京市重点实验室许凤教授团队基于醋酸纤维素开发了一种多功能荧光材料,相关研究成果以“Cellulose-Based Fluorescent Material for Extreme pH Sensing and Smart Printing Applications”为题发表于ACS Nano期刊(一区,IF=18.027)。
相变储热材料是新一代绿色生态材料,可以通过物相转换调控环境温度,调节能源供需时空矛盾,具有热容量高、稳定性好、成本低等优点,“双碳”战略目标背景下在节能降耗减排方面具有广阔发展前景。将相变储热单元引入木塑复合材料,研发新型生物质基生态相变储热复合材料,实现木塑对环境温度的智能响应和能源高效利用,对构建资源集约、生态宜居的人居环境具有重要意义。
碳纤维增强复合材料(CFRP)因其轻质、高比强、高比刚及易加工等优点,在航空航天、文体器材、汽车、能源、通信等领域得到广泛应用。5G时代电子设备集成度和工作频率日益提高,加之飞行器飞行速度不断提高的发展趋势,导致更多冗余热量的产生,随之而来的过热使役环境给设备的安全性和稳定性带来了巨大挑战,对材料的导热性能提出了更高的要求。因此,高导热、高性能碳纤维(CF)及其复合材料的应用对设备轻量化、稳定性和...
碳纤维增强复合材料(CFRP)因其轻质、高比强、高比刚及易加工等优点,在航空航天、文体器材、汽车、能源、通信等领域得到广泛应用。5G时代电子设备集成度和工作频率日益提高,加之飞行器飞行速度不断提高的发展趋势,导致更多冗余热量的产生,随之而来的过热使役环境给设备的安全性和稳定性带来了巨大挑战,对材料的导热性能提出了更高的要求。因此,高导热、高性能碳纤维(CF)及其复合材料的应用对设备轻量化、稳定性和...
近日,国家知识产权局正式批复支持中国科学院宁波材料技术与工程研究所建设磁性材料产业知识产权运营中心。
2023年1月31日,科技日报记者从华中科技大学(以下简称“华科大”)获悉,该校化学与化工学院瞿金平院士团队、吴婷老师一项关于《受防护林启发具有根-土互锁微纳结构的超疏水阻燃复合材料》的最新研究成果日前在《先进功能材料》杂志在线发表。该研究在仿生超疏水阻燃复合材料领域取得重要进展。
含油污水的高效分离和处理不仅可解决环境污染问题,还能将回收的油进行循环使用、提高资源利用率,因此引起了世界各国的高度关注。多孔海绵具有吸油迅速、吸油量大等优势,在含油污水处理领域得到广泛应用。目前常用高温热处理、表面氟化等方法制备吸油材料,但上述方法存在处理成本高、制备工艺复杂等不足。
智能荧光材料,在外界刺激调节作用下,可呈现多种不同发光颜色,或是不同强度的发光,在高级光学防伪领域具有巨大应用潜能,吸引了大量研究者广泛研究。目前,尽管有一些新颖的多色可调光学材料,如无机材料,量子点,金属有机框架聚合物,高分子聚合物等,被相继开发应用。但是,所报道的很大部分相关多色发光材料,合成较复杂,光学可逆性差,往往仅呈现两种可调的发光颜色,在高阶光学防伪实际应用方面仍有一定局限。为实现高阶...
日前,环境科学-工程领域国际权威Top学术期刊《Journal of Cleaner Production》(一区Top,IF: 11.072)在线发表了北京林业大学材料科学与技术学院张双保教授团队的最新研究成果,题目为“Cleaner production strategy tailored versatile biocomposites for antibacterial applicatio...
压电陶瓷材料可实现电能与机械能的相互转换,是信息通讯、生物医疗、军工国防等领域中核心器件的关键材料。高性能环境友好型无铅压电陶瓷是国际上功能材料的重要科学前沿和技术竞争焦点之一。目前,以铌酸钾钠(KNN)体系为代表的无铅压电陶瓷的压电常数(d33)已经可以媲美含铅压电陶瓷,并在超声雾化、水声换能等领域逐步替代传统铅基压电陶瓷。尽管如此,人们对无铅压电陶瓷压电响应增强的物理机制仍然认识有限,严重限制...
纳米材料具有优异力学性能、快速自修复能力、摩擦起电性甚至特殊光学性质,在众多领域特别是海洋领域如海洋防污、防腐涂层、水下储能、水下封装、柔性传感、智能显示等集成型高科技产业中展现出应用前景。这些优点通常源自不同的分子机制,将它们同时集成到一种合成材料颇具挑战性。

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