搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 复合材料”相关记录988条 . 查询时间(2.203 秒)


中国科学院上海有机所在可定量降解全碳主链高分子的创制方面取得进展(图)
高分子 合成 聚合
2025/3/25
以聚烯烃、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯酸酯等为代表的全碳主链高分子,是产量最大、应用最广泛的合成高分子,2020年,全球的产量超过2.2亿吨,约占塑料总量的70%。全碳主链骨架赋予了聚合物材料优异的物理和加工性能、卓越的耐化学腐蚀和耐久性、良好的电气绝缘性能等,然而,由于C-C键性质稳定,这类聚合物自然条件难以降解、化学降解能耗大(>400 oC)且副反应多,目前是白色污染的主体。通过共聚引入促降解...

中国科学院理化所在新型手性结构色材料研究方面取得新进展(图)
结构 材料 聚合
2025/3/26
2025年3月7日,PNAS杂志报道了中国科学院理化技术研究所李明珠研究员课题组和复旦大学石磊教授课题组在新型手性结构色材料的研究上取得的最新进展。该工作首次发现基于聚合物材料的微半球具有宽带可调和多重偏振态可调的手性结构色,其不对称因子高达1.998。该项研究解决了传统手性结构色材料依赖特殊的成分、精细的纳米结构和单一的偏振调制等问题,在立体显示、生物传感、量子通信和信息安全等领域将得到广泛应用...

中国科学院宁波材料所在磷光微球探针及其急性心梗即时诊断应用方面取得进展(图)
诊断 应用 复合材料
2025/3/6
即时检测(POCT)凭借低成本、便携、可现场检测和实时读取结果等特点,在食品安全、环境监测和临床诊断等生命与公共卫生安全领域获得广泛关注。纸基侧流免疫层析(LFIA)已成为POCT的主流技术之一,其灵敏度与所使用的生物标记探针的物理化学性质密切相关。荧光即时检测凭借高灵敏、稳定信号输出、可视化以及定量分析等优势,已逐渐成为LFIA的发展趋势。然而,其面临一个共性问题,即在紫外或蓝光的激发下,不可避...

2025年2月27日,中国科学院合肥物质院固体所王贤龙研究员团队基于第一性原理计算方法,发现磷掺杂是实现高含能黑磷氮在常压稳定的有效方法,并系统阐明了N-P偶极子分布、掺杂浓度和均匀度与稳定性的构效关系。相关结果以letter 形式发表在Matter and Radiation at Extremes 上。

近日,山东农业大学机械与电子工程学院宋月鹏教授团队在《Journal of Alloys and Compounds》在线发表了题为“In-situ synthesis of multiphase carbides/high-entropy alloy gradient composites by high-gravity combustion route”的研究论文。在读博士生吴昆为该论文第一作...
中国石化:奋力攻克碳纤维应用难题
中国石化 碳纤维 上海石化
2025/3/11
“碳纤维预浸料新产品已经完成了实验,目前在第三方检测机构进行力学性能测试。”2025年2月18日,记者走进上海石化碳纤维复合材料实验基地,先进材料创新研究院相关课题负责人沈海娟介绍。

中国科学院合肥物质科学研究院科学岛团队揭示复合吸附材料对麦田氨挥发的减排作用(图)
复合吸附材料 麦田氨 挥发 减排作用
2025/2/18


中国科学院上海硅酸盐所提出聚合物型全固态可充氟离子电池的理念(图)
聚合物 离子 电池
2025/2/19
能量密度的理论值。目前开发的电解质可分为陶瓷固体电解质和液体电解质,但两者在各自领域都遇到了相应的挑战性问题。陶瓷固体电解质通常在室温下表现出低离子电导率,仅在更高温(比如150°C)下可逆运行,并且通常使用稀土元素,导致FIBs成本的显著增加。而基于氟受体的液体电解质界面稳定性通常较差,容易导致活性物质溶解,并且由于使用易燃溶剂通常面临安全问题。固体聚合物电解质(SPE)不仅可以避免有机液体电解...

中国科学院大连化学物理研究所“高功率密度全钒液流电池电堆”项目通过科技成果评价(图)
电池 离子 复合
2025/2/23
025年1月14日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL1700组群)李先锋研究员团队研发的具有自主知识产权的“高功率密度全钒液流电池电堆” 项目,通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价。评价会由中国石油和化学工业联合会科技与装备部科技项目处处长赵明主持,中国石油化工集团有限公司谢在库院士担任科技成果评价委员会主任,中国石油大学徐春明院士、大连理工大学彭孝军院士共同担任科技...
中国科大团队成功研制新型仿生聚乳酸高性能复合薄膜
中国石化 复合材料 仿生聚乳酸
2025/1/15
近日,中国科学技术大学先进技术研究院消息,中国科大俞书宏院士团队研制出一种新型仿生可降解复合薄膜,其高强度、高阻隔性和优异的光学性能,为食品、药品等包装材料领域提供了新的选择。

中国科学院物理研究所新兴含能材料创制:原子氮聚合物常压合成(图)
材料 原子 聚合物 合成
2025/1/8
颠覆性含能材料指能量密度比常规含能材料高一个量级以上的新一类高能量密度物质,是含能材料研究的前沿和难点,典型代表之一为聚合氮化合物。氮气分子由N≡N三键组成,约为946kJ/mol的键能成为储存最强化学能的双原子分子之一,氮因之成为含能材料的重要组成。理论预测,氮分子在高压将转化为N-N单键组成的具有类金刚石立方偏转结构的原子晶体即聚合氮(简称cg-N),其中N-N单键的键能约为160kJ/mol...

2024年12月27日,青岛能源所催化聚合与工程研究中心在手性医用聚酯材料合成领域取得重要进展。通过原创的手性Bis(Salen)Al催化剂调控,实现了光学纯甲基乙交酯(MeG)的高立体选择性和区域选择性聚合,首次合成了完全交替的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)。相关研究成果以热点文章发表于Angewandte Chemie International Edition。