工学 >>> 工程与技术科学基础学科 >>> 工程通用技术 >>> 密封技术 粉未技术 真空技术 薄膜技术 爆破技术 包装技术 照相技术 物料搬运技术 工程通用技术其他学科
搜索结果: 31-45 共查到知识要闻 工程通用技术相关记录161条 . 查询时间(2.15 秒)
《Science》125周年创刊特刊将“为什么生命需要手性”列为第5个最具挑战性的科学问题,其重要性可见一斑。目前市售超过50%的药物在其结构中至少有一个手性中心,同一药物的对映异构体具有相同的物理化学性质,但可能在药代动力学,药效学和毒性方面产生不同,甚至相反的作用。这使得单一手性的分子在生物以及医药领域有着广泛的需求。然而,如何高效分离两组互为手性的分子仍是目前分子筛分研究领域的一大挑战。目前...
纳米异质结构具有多元的组分、丰富的功能和优异的性能,在科学研究和实际应用中发挥了重要作用。但是传统合成方法由于升降温时间长、精准调控性低等限制难以实现异质材料的高效制备。升降温时间在秒级以内的超快速合成方法具有化学反应进程可控、低能耗、高产量的特点,能够实现化学反应的动力学控制,是制备高效能纳米异质结构的理想方法。但当前对纳米异质结构的超快速制备的原理性探究有限,在开发新型方法、提高可控制性等方面...
多孔有机聚合物薄膜具有本征多孔性和可调节的孔隙环境,非常适合于电子器件的应用。然而,由于缺乏鲁棒性、可加工性和制备的可控性,基于多孔有机聚合物薄膜的电子器件的构建仍然存在巨大的挑战。咔唑是一种具有较低氧化电位的高电活性单元,可通过电化学策略制备多孔有机聚合物薄膜。这为制备基于多孔有机聚合物薄膜的电子器件提供了思路。近日,国家纳米科学中心韩宝航研究员课题组与孙连峰研究员课题组合作,在电化学制备的多孔...
气凝胶是一种具有三维多孔结构的超轻固体纳米材料。近年来,以高分子纳米纤维、碳纳米纤维、石墨烯、碳纳米管及MXene等为纳米构筑单元的气凝胶层出不穷,多种多样的纳米构筑单元结合微观结构设计进一步拓宽了气凝胶的应用领域。气凝胶薄膜具有气凝胶的多孔特性、薄膜的维度特性,在电池、超级电容器等领域颇具应用价值。目前,研究多聚焦在气凝胶薄膜的构筑单元选择上,尚无有效的方法实现气凝胶薄膜纳米构筑单元微观结构的设...
气凝胶是一种具有三维多孔结构的超轻固体纳米材料。近年来,以高分子纳米纤维、碳纳米纤维、石墨烯、碳纳米管及MXene等为纳米构筑单元的气凝胶层出不穷,多种多样的纳米构筑单元结合微观结构设计进一步拓宽了气凝胶的应用领域。气凝胶薄膜不仅具有气凝胶的多孔特性,还具有薄膜的维度特性,在电池、超级电容器等领域具有广阔的应用前景。然而,目前的研究多聚焦在气凝胶薄膜的构筑单元选择上,还无有效的方法实现气凝胶薄膜纳...
传统的测试载流子动力学的手段,包括时间分辨光致荧光(TRPL),表面光电压谱(SPV)和光诱导瞬态光栅光谱(LITG)能分别测量载流子寿命、扩散长度和扩散系数等材料特性,但是分辨率通常在微米以上,且无法与纳米尺度结构特征原位对应。近年来,Mounir Mensi等提出一种基于扫描近场光学显微镜(SNOM)的扫描扩散显微术方法(ACS Photonics,5,528–534(2017)),通过原位测...
自从2010年诺贝尔化学奖得主Fraser Stoddart等人首次报导环糊精MOFs(CD-MOFs)以来,CD-MOFs作为一类生物分子基MOFs被广泛地关注。尤其是含有γ-环糊精(γ-CD)和K2CO3制备的γ-CD-MOF,已成为一种同手性、可食用和多孔材料。这种晶体、超分子CD排列展示了丰富的主客体化学,这种化合物的直接制备引发了大量关于吸附/分离、质子导电性、石化产品纯化、药物输送、电...
近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员唐智勇和李连山团队在单分子层COF膜用于盐差能转化领域的研究取得重要进展。4月25日,相关研究成果以Advancing osmotic power generation by covalent organic framework monolay
近日,国家纳米科学中心研究员唐智勇和李连山团队在单分子层COF膜用于盐差能转化领域的研究取得重要进展。相关研究成果以Advancing osmotic power generation by covalent organic framework monolayer为题于2022年4月25日在线发表在《自然 - 纳米技术》(Nature Nanotechnology)杂志 (Nat. Nanotec...
石墨烯具有优异的化学稳定性和不透过性,被认为是颇具潜力且已知最薄的防腐材料。化学气相沉积法(CVD)常用来制备大面积和高品质的石墨烯薄膜,而研究发现CVD法生长石墨烯的过程中不可避免地会引入不同类型和不同尺寸的本征缺陷,如空位、针孔、裂纹和石墨烯岛晶界等。缺陷的存在,导致金属基体直接暴露在腐蚀介质中,引发金属基体和石墨烯之间的电偶腐蚀,加速了金属基体的腐蚀速度。缺陷会降低石墨烯薄膜的防腐性能,也会...
石墨烯以其优异的化学稳定性和不透过性被认为是最具潜力且已知最薄的防腐材料。化学气相沉积法(CVD)常用来制备大面积和高品质的石墨烯薄膜,但研究人员发现CVD法生长石墨烯的过程中不可避免地会引入不同类型和不同尺寸的本征缺陷,如空位、针孔、裂纹和石墨烯岛晶界等。缺陷的存在,导致金属基体直接暴露在腐蚀介质中,引发金属基体和石墨烯之间的电偶腐蚀,加速了金属基体的腐蚀速度。缺陷除了会降低石墨烯薄膜的防腐性能...
在碳酸钙行业,有一部分人听过“高光钙”的说法,具体概念可能不太清晰,但是它给人带来的那种“高端”的感觉却一点都不少。高光钙其实并不是一个很具体的概念,可看作一类适合高光产品的功能型钙粉,在涂料、塑料、橡胶、印刷等行业都可能适用。
以可持续的方式避免冰雪在日光下融化是十分重要的课题,其涉及到从日常的冷链食品到冰上运动,再到高海拔/高纬度地区的冰山融化等人类生活中的众多领域。据统计,全球可保存的40%的食物(约4亿t)是通过冷链来保存的,而这消耗了全球11%的电力,导致了全球约2.5%的温室气体排放。
利用热整流器件对热量进行控制,使其按需、有序传输,对提高能源利用率、实现高精度温度控制具有重要意义。热二极管即是给定温差条件下正方向热流大于反方向热流的整流器件。热二极管可通过非对称纳米结构实现,或通过“Junction”结构构筑而成,前者需要精细纳米结构,通常涉及复杂合成/制备过程,且整流性能有限;后者需要两种热导率随温度变化趋势不同材料构建异质结。相变材料相转变过程通常涉及热导率突变,利用相变...
近期,兰州大学物理科学与技术学院田永辉教授课题组与澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)Arnan Mitchell教授课题组及上海交通大学苏翼凯教授课题组合作,在薄膜铌酸锂晶圆的表面沉积一层氮化硅薄膜,通过成熟的CMOS兼容工艺刻蚀氮化硅层可以得到氮化硅-铌酸锂异质脊型波导,解决了直接刻蚀铌酸锂薄膜带来的波导侧壁角度等问题,并基于该波导实现了高性能的模式和偏振复用器件。相关结果以“Mode an...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...