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2023年12月4日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员孟国文和韩方明团队,在高性能锂离子电池负极材料研究中取得了新进展。此前,该团队创制了纵-横互连三维碳管网格膜,并以该网格膜作为对称型双电层电化学电容器的电极,构筑了小型化高性能滤波电容器。以此为基础,该团队以这种三维互连碳管网格膜为骨架,构建了结构稳定、导电性好和锂离子迁移畅通的一体化自支撑锂离子电池负极,并剖析了其机理。相关研...
2023年来,人口老龄化日益加剧。老龄化直接导致对组织修复材料和制品的颇高需求。老龄患者的组织损伤伴有衰老相关变化,衰老细胞发生DNA损伤、线粒体功能障碍、过度氧化应激反应等现象,且大量表达衰老相关分泌因子(Senescence-Associated Secretory Phenotype,SASP),如炎症因子、趋化因子、基质降解蛋白酶等,制约组织再生修复效果。尽管一系列抗衰老药物被报道,但均具...
2023年12月1日,机械工程学院邀请中国矿业大学FaIsal教授在机械楼12C304举办题为《在不同载荷条件下锻造ZK基镁合金的微观结构演变》国际讲座。讲座由机械工程学院副院长龙建宇主持,在校本科生四十余人参与。
日前,中国科协发布2023年十大产业技术问题,“石油基炭材料高端化技术如何发展”在列。作为一类由石油衍生而来的高价值材料,石油基炭材料在能源、环保、化工等领域具有广泛的应用前景。
2023年11月27日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所钟超课题组、周佳海课题组与深圳未知君谭验团队合作在Nature Chemical Biology上发表设计新型“活材料”的“IT+BT”新范式,题为Accelerating the design of pili-enabled living materials using an integrative technological ...
20233年来,微纳塑料逐渐成为全球性的污染问题。微纳塑料在环境中普遍存在,几乎对所有生命体构成了潜在的健康风险。人类和动物很容易通过饮食途径意外地摄入微纳塑料,而持续的摄入会致使微纳塑料在肠道系统中形成累积。目前,关于微纳塑料对高等生物肠道毒性的研究,尤其是持续暴露后对肠道屏障和肠道免疫系统的影响尚缺乏认识。因此,亟需探讨微纳塑料长期经口暴露对哺乳动物肠道系统的毒性效应及其毒理机制。
美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和休斯顿大学科学家在最新一期《科学进展》杂志发表论文称,他们开发出了一种新型复合材料,可根据温度变化改变行为,执行特定任务,这种材料有望成为下一代能与环境互动的自主机器人的一部分。
2023年11月29日,由机械工程学院承办的2023年东莞理工学院国际学术周讲座之《基于中子和X射线全散射的负热膨胀研究》(Negative thermal expansion explored by phonon calculations and the use of total scattering and the Reverse Monte Carlo method)在机械楼12C304举办...
新能源材料产业作为战略性、先导性的新兴产业关键领域之一,如何推动技术成果转化、助力产业发展,成为产学研融合探索的重要方向。日前,首届新能源材料创新发展论坛暨新能源产业发展深度赋能大会在陕西西安召开。会上,多位专家学者和业内代表围绕新能源材料产业现状及发展前景展开深入研讨。
2023年来微纳塑料已逐渐成为全球性的污染问题。微纳塑料在环境中普遍存在,几乎对所有生命体构成潜在的健康风险。人类和动物很容易通过饮食途径意外摄入微纳塑料,持续的摄入会导致其在肠道系统中形成累积。目前关于微纳塑料对高等生物肠道毒性的研究,尤其是持续暴露后对肠道屏障和肠道免疫系统的影响仍缺乏认识。因此了解微纳塑料长期经口暴露对哺乳动物肠道系统的毒性效应及其毒理机制十分重要。 
中国科学院金属研究所研究员杨柯、任玲团队与澳大利亚皇家墨尔本理工大学教授邱冬团队合作,在前期开发的高性能双相核壳纳米结构Ti6Al4V5Cu合金基础之上,设计并制备了具有多相纳米网状结构的新型钛合金。日前,相关研究成果在线发表于《国际塑性》,中国科学院金属研究所助理研究员王海是论文第一作者。
2023年以来,巴陵石化优化热塑橡胶SEPS(氢化苯乙烯/异戊二烯共聚物)装置生产运行,组织攻关团队,实施优化措施,装置日产量由不足20吨提升至最高43.6吨。
2023年11月27日,机械工程学院在机械楼12C304举办《制造工艺》国际课程开课仪式。本次课程持续3天,围绕“制造工艺”这一主题,特邀中国矿业大学教授Faisal作专题授课。开课仪式由机械工程学院副院长龙建宇主持,在校本科生三十余人线下全程参与。
2023年11月28日,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、赵元安研究员团队,成功研制一种基于波纹结构ITO薄膜(CITO)的可饱和吸收体器件。该器件克服了平面介电常数近零(ENZ)薄膜中的ENZ 场增强效应固有的偏振和角度依赖问题,在0-20°范围内实现了偏振无关的线性和非线性光学性能。相关成果以“A corrugated epsilon-nearzero saturable abso...
近日,化销华中向国内某覆铜板行业龙头企业交付一批茂名石化生产的液体橡胶产品,标志着中国石化首批国产化高性能液体橡胶成功应用于5G通信市场,为我国信息产业安全提供关键原材料支撑。

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