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“陕西省功能材料加工工程研究中心”于2012年6月18日经陕西省发展和改革委员会批准成立(陕发改高技[2012]763号)。工程研究中心以“产、学、研、用”为研发模式,依托西安建筑科技大学的科研条件和人才技术优势,提高行业自主创新能力,提升功能材料深加工技术及装备水平。
为全面提高科研人员自主创新能力,加强学科间学术交流,应苏州市农业科学院农业资源与环境研究中心邀请,2023年10月11日苏州大学国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才康振辉教授到访苏州市农业科学院并作题为“碳量子点功能材料”的学术报告,会议由农业资源与环境研究中心主任王海候研究员主持,院科技处陈培峰副处长及农业资源与环境研究中心、农产品贮藏加工与质量安全研究室、蔬菜研究所相关科技...
2023年9月24日上午,天津商业大学机械工程学院石岩教授做客华中农业大学工学院精工讲坛,以“木质纤维生物质基功能材料的设计构建及应用研究”为主题在新工科楼316会议室与50余名师生开展学术交流,会议由华中农业大学工学院李强教授主持。
河南省磁电信息功能材料重点实验室”技术力量雄厚,拥有一支在长期的实验与理论研究中建立起来的多学科交叉、老中青相结合的学术队伍。研究人员44 名,其中教授8 人,副教授17 人。研究人员中河南省高层次人才“领军人才”1 人,中原千人科技创新领军人才1 人,中原青年拔尖人才1 人,河南省科技创新杰出人才/杰出青年2 人,河南省教育厅学术技术带头人5 人,河南省优秀教师1 人,省级青年骨干教师9 人,郑...
中国科学院金属研究所专利:非晶态合金作为抗菌功能材料的应用
该项目以国家重大需求为导向,针对石墨烯制备困难、研究面窄和基础研究薄弱等问题,开展了系统的制备方法、结构调控和应用基础方面的研究,首次报道了石墨烯/银聚合物复合水凝胶人工敷料具有优异的抗菌性能和伤口修复能力,为临床应用提供了新型的伤口修复材料,也为研制新型伤口修复材料提供了新的思路和方法。开展了石墨烯基二维材料在润滑膜中的典型应用及摩擦学机理研究,揭示了润滑剂的组成微结构-力学性能-摩擦学性能之间...
主要为各级企业,特别是乡镇竹木加工企业在竹木材高效胶合、高性能涂饰、高耐性竹木建筑/结构/产品的制备、竹木加工企业废弃剩余物高值化利用等方面提供科技服务。团队开展了竹木材胶合、涂饰以及高附加值综合利用等方面相关各类项目20余项,其中国家级省部级7项;获省部级奖项3项;服务省内外竹木加工企业近10家,产生经济效益超50亿元。
中国科学院南京土壤研究所专利:一种改性纳米零价铁-生物基复合功能材料及其制备方法和应用。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队2022年论文。
2022年10月19至20日,由西安交通大学和比利时根特大学联合主办的中—比功能材料研讨会线上会议举行,西安交通大学张启路研究员、王剑云教授,根特大学Richard Hoogenboom教授为研讨会共同主席。来自西安交通大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学,比利时根特大学、布鲁塞尔自由大学等多所高校的研究者参加会议。
2022年1月8日,第十四届高性能陶瓷和超微结构学术研讨会——“多学科交叉背景下的功能材料”专题研讨会在中国科学院上海硅酸盐研究所召开。来自复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、华东理工大学、东华大学、上海科技大学、上海大学、中国科学院高等研究院等科研院所的相关领域专家学者,以及上海硅酸盐所孙静研究员、王文中研究员、刘茜研究员、许钫钫研究员、易志国研究员,部分研究生等参加学术交流。
近日,山东大学化学与化工学院特种功能聚集体材料教育部重点实验室朱庆增教授课题组在光响应聚硅氧烷材料领域取得了重要研究进展和技术成果。他们设计合成了一系列具有光响应性能的硅烷,进一步制备了具有光响应性的聚硅氧烷功能材料,实现了对目标分子的精准控制释放和蛋白质分子的表面微图案化,该系列材料和技术方法在生物芯片和组织工程等领域中具有重要应用价值。相关研究成果以Photoresponsive Bridge...
纳米材料与器件实验室是信息功能材料国家重点实验室的重要组成部分。实验室面向电子信息产业飞速发展所面临的基础科学和关键技术问题,以促进学科发展、满足战略需求、推动产学研协同为目标,以出重大成果和培养创新人才为抓手,依托实验室的原位电子结构综合研究平台、信息功能材料微结构表征平台、相变存储器平台、半导体材料与器件制备工艺平台、石墨烯材料制备与应用中试平台和纳米磨料与抛光液研发平台,聚焦于高密度相变存储...
中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室郑美玲研究员团队,近期在水溶性双光子引发剂设计及应用方面取得新进展。在前期工作基础上,进一步提出了高性能水溶性双光子光功能材料分子设计思想与策略,有效提高了双光子吸收截面和生物相容性,突破了非水溶性材料的双光子吸收特性与水溶性难以兼顾的瓶颈,设计合成了一系列高效水溶性双光子引发剂,并应用于仿生3D水凝胶结构的构筑。

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