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在全生物可降解科技领域,中联融鑫研发团队近日取得了新的突破,成功研发出能够将EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)完全生物降解的全生物降解母料,这一创新成果标志着该公司在环保材料研发方面再次迈出了重要步伐。
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。
LCO材料是消费类电子产品的首选锂离子电池正极。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队与北京大学潘锋教授和中国科学院山西煤炭化学研究所陈成猛研究员合作,提出了一种正极界面工程策略,通过氟化4.45V商业钴酸锂(LCO)的近表面晶格,开发出4.6 V下的快充稳定长循环正极材料。相关成果发表在《能源与环境科学》上。
近日,西北农林科技大学化学与药学院裴志超教授团队在肿瘤温和磁热疗法研究领域取得新进展,研究成果发表于Advanced Science上。
2024年3月5日,中国科学院大连化学物理研究所节能与环境研究部膜材料工程研究组研究员任吉中团队,在中空纤维炭分子筛膜(中空纤维炭膜)方面取得进展。炭膜由聚合物前驱体在惰性环境中经过高温热解而成,具有优异的耐热和耐化学腐蚀的性能以及丰富的超微孔结构,在气体分离方面颇具应用潜力。中空纤维膜前躯体在高温炭化过程中,其多孔支撑层易塌陷,导致分离层厚度较大,增加了气体分子的传质阻力。因此,如何降低分离层厚...
2024年3月5日,中国科学院沈阳自动化研究所科研团队针对多层复合玻璃厚度测量,提出了一种基于正交色散的大量程高精度谱域光学低相干测量方法。该研究成果于2024年3月5日在线发表于国际仪器测量领域期刊IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT(中国科学院2区TOP期刊,影响因子5.6)。
根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的工作要求,主动适应新发展格局,着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展,提升稀土产业链、供应链韧性和安全水平,加快培育稀土行业新质生产力,现征集稀土国家标准、行业标准、中国有色金属工业协会标准项目计划及国家标准、行业标准外文版翻译项目计划。
当前,炼化行业正加快从以炼油为主的炼化基础产业向“基础+高端”的能源化工材料现代产业转变。
近期,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室教授夏志国团队开发了一种基于玻璃熔体中粒子自稳定模型的快速合成技术,并研制出面向激光照明应用的新型高稳定性稀土荧光粉-玻璃复合材料。相关研究成果日前发表于《自然-通讯》。
传统铝合金具有轻质、高强、低成本等优点,已被广泛应用航空航天等领域。然而,第二相的存在使该类合金在腐蚀环境下极易发生局部腐蚀。铝基非晶合金结构与组元成分均匀,兼具高强度和优异的耐蚀性能。此外,作为一种模型体系,有利于从多尺度揭示合金元素与合金腐蚀的内在关联性,推动更高综合性能铝合金的研发。
2024年以来,九江石化紧贴市场变化,积极攻关新材料新产品,开发储能专用炭材料。同时,与炼油销售公司积极对接,确定储能专用炭材料技术要求,积极拓市推量。截至目前,已出厂储能专用炭材料超2600吨。
近日,哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院教授张倩团队在高性能热电器件领域研究取得重要进展,提出了一种基于相图计算的方法与纳米银低温烧结技术的热电器件全链条制备方案,突破了热电器件连接瓶颈。该研究成果发表于《自然—通讯》上。
推动高端聚烯烃高质量发展,助力国产化关键技术,研究1,3-丁二烯与甲醇调聚反应合成1-甲氧基-2,7-辛二烯的(1-MOD)的高性能多相催化剂备受关注。现有多相调聚催化体系面临催化活性低、选择性低、稳定性差等问题,因此,实现高稳定性、高效非均相调聚过程是该领域亟待解决的重要课题。
随着高功率固体激光器的不断发展,对激光输出功率的需求不断提高。在高功率泵浦模式下,热效应限制了增益元件内部耗散的功率密度,限制了固体激光器向更高功率的发展。对于板条状激光增益介质,通过设计合适的复合结构可以在较小程度甚至不增加激光器体积和复杂程度的前提下,提高激光增益介质的热管理能力,从而提高激光器的功率、效率以及光束质量。近期,中国科学院上海硅酸盐研究所李江研究员带领透明与光功能陶瓷团队在复合结...
可解离的准二维铁磁化合物在近年来引起研究人员的广泛关注,其中的代表性进展是单层CrGeTe3和CrI3长程铁磁序的发现,它为研究维度依赖的磁相变和高性能自旋电子器件提供了优良体系。新发现的准二维Fe3GaTe2具有高居里温度(Tc=342 K)和强垂直磁各向异性,Ga/Te原子与Fe原子的反铁磁耦合与强烈偏离巡游Stoner模型等行为表明Fe3GaTe2具有丰富物性和重要研究价值。

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