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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 有机高分子材料 学相关记录35条 . 查询时间(4.731 秒)
在国家自然科学基金项目(批准号:22125504、22021002)等资助下,中国科学院化学研究所狄重安研究员、朱道本研究员和北京航空航天大学赵立东教授等团队合作,在有机热电材料研究方面取得进展。研究成果以“具有高热电性能的多周期异质结塑料(Multi-heterojunctioned plastics with high thermoelectric figure of merit)”为题,于2...
在国家自然科学基金项目(批准号:T2225004)等资助下,浙江大学伍广朋教授团队在化学放大光刻胶创制方面取得新进展,相关研究成果以“可水显影的高性能二氧化碳基化学放大光刻胶(Aqueous Developable and CO2-Sourced Chemical Amplification Photoresist with High Performance)”为题,2024年于5月5日发表于《德...
在国家自然科学基金项目(批准号:52172198、51902117、91733301、22122307)等资助下,华中科技大学武汉光电国家研究中心韩宏伟教授团队在高性能可印刷介观钙钛矿太阳能电池方面取得进展。相关成果以“电子注入和缺陷钝化机制助力高性能介观钙钛矿太阳能电池(Electron injection and defect passivation for high-efficiency m...
在国家自然科学基金项目(批准号:T2125003)等资助下,中国科学院北京纳米能源与系统研究所李舟研究员团队,与国家心血管中心/阜外医院华伟主任、北京航空航天大学刘卓副教授、杭州电子科技大学王宁宁教授等研究团队开展跨学科合作,在自供能无导线心脏起搏器研发方面取得进展。研究成果以“自供能心腔内起搏器(A self-powered intracardiac pacemaker in swine mod...
金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效地利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。2023年12月19日中国科学院力学研究所先进材料力学行为团队在这一科学研究方面取得重要进展,相关成果以“Improving ductili...
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的不断推进,促进节能减排和提高能源利用率势在必行,储能是利用间歇性和波动性能源的重要支撑技术,在达成双碳目标中将起到至关重要的作用。钙基热化学储能具有储能密度高、热损失小、材料廉价等优势,在工业余热回收、太阳能热储存、建筑供暖、谷电调峰等领域具有广阔的应用前景。制约钙基热化学储能体系大规模应用的重要因素是材料高温反应容易团聚和烧结,造成循环稳定性不足,目前高性能材料挖...
随着基因组测序技术的发展,物种和群体水平基因组数据呈指数增长。这些数据为从基因组水平鉴定和解析自然选择机制提供了前所未有的机遇。但是,目前的分析方法面临着一些技术瓶颈和挑战,其中一个关键问题是如何高效准确地检测作用于非编码区的自然选择效应。另一方面,能够高效、高性能地分析多物种大样本数据也成为方法学方面的迫切要求。
在国家自然科学基金项目(批准号:51822604)等资助下,东南大学张会岩教授团队在生物质和废塑料定向高值利用领域取得新进展。相关研究成果分别以“光电化学电池中利用太阳能、生物质和二氧化碳制备可再生甲酸 (Renewable formate from sunlight, biomass and carbon dioxide in a photoelectrochemical cell)”和“基于多...
气凝胶纤维不仅具备细长的纤维特征,还具备气凝胶材料的典型特性,如超低密度、超高孔隙率和高比表面积等,被视为下一代高性能保暖纤维材料的有力竞争者。然而,要克服纳米多孔气凝胶纤维因其高孔隙率而带来的脆弱力学特性,以便赋予其卓越的强度和高韧性,仍然是一个充满挑战性的难题。
在国家自然科学基金项目(批准号:22071163、U19A2095)等资助下,四川大学朱剑波教授团队在化学合成立构规整性聚羟基脂肪酸酯领域取得进展。研究成果以“基于螺环Salen-钇催化剂化学合成立构规整性聚羟基脂肪酸酯(Spiro-salen catalysts enable the chemical synthesis of stereoregular polyhydroxyalkanoate...
2023年6月5日,中科院苏州纳米所张珽团队在期刊Nano-Micro Letters上发表了最新研究成果“生物组织启发的超软、超薄、力学增强的电纺纤维复合凝胶用于柔性生物电子”(Biological tissue?inspired ultrasoft, ultrathin, and mechanically enhanced microfiber composite hydrogel for f...
可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重...
邻苯二甲腈树脂玻璃化转变温度在350℃以上,具有极低的吸水率和优异的力学强度,在航空航天、电子封装和轨道交通等领域应用广泛,是面向极端环境应用的高性能高分子材料之一。但目前为止的邻苯二甲腈树脂普遍存在单体熔点过高(>200℃)、加工窗口过窄、固化时间长、后固化温度高和高温下残炭率低等缺点,限制了其加工与应用。
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥严重限制其应用。近年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了机会。
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶、国防等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥(trade-off)严重限制其应用。2022年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了十分迷人的机会。

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