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液晶弹性体的宏观形状变化与内部微观液晶单元指向之间的耦合,使得通过调节液晶弹性体内部液晶单元的取向序进行机械做功成为可能。液晶分子排列良好的单畴液晶弹性体具有优秀的机械性能,如可逆的大应变变形、高强度和优异的韧性等。然而,由于随机淬火效应难以实现液晶单元的均一排列以及该材料的不可回收性(与其他常见热固性材料类似),液晶弹性体至今无法在工业中广泛应用。为了克服上述困难,2014年,科学家制备了键交换...
液晶弹性体的宏观形状变化与其内部微观液晶单元指向之间的耦合,使得通过调节液晶弹性体内部液晶单元的取向序进行机械做功成为可能。液晶分子排列良好的单畴液晶弹性体具有优秀的机械性能,如可逆的大应变变形、高强度和优异的韧性等。然而,由于随机淬火效应难以实现液晶单元的均一排列以及该材料的不可回收性(与其他常见热固性材料类似),液晶弹性体至今无法在工业中广泛应用。为了克服上述困难,键交换型液晶弹性体在2014...
液晶弹性体的宏观形状变化与其内部微观液晶单元指向之间的耦合,使得通过调节液晶弹性体内部液晶单元的取向序进行机械做功成为了可能。液晶分子排列良好的单畴液晶弹性体具有非常优秀的机械性能,例如可逆的大应变变形、高强度和优异的韧性等。然而,由于随机淬火效应难以实现液晶单元的均一排列以及该材料的不可回收性(与其他常见热固性材料类似),液晶弹性体至今无法在工业中广泛应用。为了克服上述困难,键交换型液晶弹性体在...
中国科学院软物质物理实验室的总体定位是:以凝聚态物理和统计物理为基础,发展新方法、创造新技术,研究软物质的结构、响应和动力学;关注生命物质中被普遍关注但用传统方法难以解决的科学问题,获得标志性成果;为物理学与生命科学的交叉和学术交流提供优秀的研究平台,取得不可替代地位;形成软物质物理人才培养基地,为国家创新战略服务。
细胞为了调控其内部极其复杂的生化反应,需要具有两个重要性质的细胞隔室:首先必须有一个边界用于隔离外界环境(细胞质);其次内部物质可以自由扩散。许多隔室通过细胞膜与外界隔开,然而有些隔室是无膜的,例如核仁等等。理解无膜隔室彼此之间如何共存,以及其与细胞质如何共存是当前生物物理领域备受关注的难题。最近的研究表明无膜细胞器具有能够流动、融合、形变等液态特征,而液-液相分离被认为是无膜细胞器形成的物理机制...
2014年6月18至22日,由中科院物理研究所、中科院理论物理研究所共同主办的国际纯粹与应用物理联合会第八届国际生物物理大会在物理所成功召开。本次大会的主席由中科院生物物理研究所王志珍院士担任,副主席由理论物理所欧阳钟灿院士(IUPAP的Biological Physics Commission 委员)和美国Oklahoma大学的谢爱华教授(IUPAP的Biological Physics Com...
为加强中国科学院科研基地建设,促进基础研究、应用基础研究和社会公益性研究工作持续、稳定地发展,中国科学院于近日批准成立中国科学院软物质物理重点实验室,依托单位为中国科学院物理研究所,为本次获得批准成立的33个中国科学院重点实验室之一。
2009年8月25日,软物质物理实验室在物理所召开第三届学术委员会2009年度会议。软物质物理实验室学术委员会主任委员王志珍院士和欧阳钟灿院士,委员昌增益教授(北京大学)、方海平研究员(上海应物所)、方晓红研究员(中科院化学所)、黄建滨教授(北京大学)、刘正猷教授(武汉大学)、龙勉研究员(中科院力学所)、马红孺教授(上海交通大学)、马余强教授(南京大学)、王炜教授(南京大学)、赵新生教授(北京大学...

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