材料及新材料
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中美两国科研人员在新一期美国《科学》杂志上发表论文,介绍了用石墨烯等材料开发出的一种超薄、高强度薄膜,它可高效分离水中的盐离子和有机污染物,有望用于水净化、化工原料分离纯化等领域。 据介绍,像石墨烯这样只有一层原子厚的二维材料,是构建超薄纳滤膜的理想材料,但单独的石墨烯 ......
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石墨烯作为一个从石墨材料中剥离出的二维碳材料,已经向人们展示了其优异的热力效应、电学性能以及低温吸氢、常温无散射、应变传感等功能。而随着材料科学界合成技术的快速迭代,石墨烯的“亲友”们也开始走入人们视线,铅烯就是这样一个例子。由于独特的结构,铅烯可以说是给纳米自然界增加了一道靓丽 ......
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近日,吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室教授方千荣团队采用溶剂热的方法,合成了稳定性超强的新型共价有机骨架材料,相关研究结果发表于《自然—化学》。 什么是共价有机骨架材料共价有机骨架材料(COFs)是一类由小分子单体通过可逆共价键连接形成的晶态有机多孔聚合物。近十 ......
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3月27日,来自英国曼彻斯特大学的诺奖得主KostyaNovelov教授和NazmulKarim博士领导的一组研究人员开发了一种生产可扩展的石墨烯纱线的方法。 石墨烯为纺织品最佳材料多功能可穿戴电子纺织品因其对保健、运动服、健身和航空航天应用的巨大潜力而备受关注。由于石 ......
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近日,北京化工大学、美国斯坦福大学等合作在美国《国家科学院院刊》上发表题为“太阳能驱动的、持续稳定的海水分解制氢”的研究论文,展示了一种通过微纳结构化电极电解海水制氢的新方法,并且在工业电解电流密度下具有长达上千小时的稳定性。这种新型电催化剂不仅解决了海水电解制氢的工程化问题,也 ......
我们都知道石墨烯材料,但是对于石墨炔还不太了解。石墨炔自2010年被合成以来,经过近8年的发展,石墨炔的基础和应用研究已取得了重要成果,并迅速形成了一个新领域。下面就具体的来介绍一下石墨炔的相关知识。 什么是石墨炔石墨炔,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳纳 ......
现在很多年轻人把吸电子烟作为一种时尚行为,认为不会危害健康,还有很多人把电子烟作为传统香烟的替代品或者戒烟。电子烟作为香烟替代品,越来越受烟民的追捧和青睐。作为一种模仿卷烟的电子产品,它究竟靠什么实现了和卷烟一样的口感、烟雾、味道和感觉呢? 电子烟的成分电子烟要想抽出卷 ......
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燃料电池是一种直接将燃料的化学能转化为电能的清洁高效的发电器件,是解决目前化石类燃料燃烧发电效率低和污染环境的最有效手段之一,一直是国际上清洁能源领域的研究热点。 清洁高效能源电池特点传统燃料电池通常以氢气为燃料,但氢气难以储存和运输。直接甲醇燃料电池以甲醇为燃料,无需 ......
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磁性纳米复合材料(如氧化铁等)因其合成能够受到磁场导向作用而特别受到关注。对于碳化铁,碳原子的引入使其十分稳定,在生物成像、磁存储、能源转化方面应用前景很高,但因合成、功能调节困难,其研究远逊于氧化铁。而要改进、调节磁性纳米复合材料的功能,对其形状和结构控制非常重要,特别是要得到 ......
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近日从中国科学院物理研究所获悉,由该所研究员组成的科研团队及南京大学物理学院相关科研团队,独立发展出快速计算晶体材料拓扑性质的新方法,并用各自的方法在晶体材料库中找到了数千种具有拓扑性质的新材料。这一成果改变了拓扑量子材料这一研究方向的研究范式,将该方向的重点从“寻找新材料”推进 ......
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生活总是伴随着各种新鲜事物的产生,随着科技的发展与研究成果,硅材料基本已经占据了我们的每个种物质上,只是在不经意间你可能无视了它会在哪里出现!从常见的半导体器件到航空航天领域,从太阳能电池到建筑领域,从人工关节到医疗领域,硅材料已经渗透到我们生活中的方方面面,这篇文章我们就来看看 ......
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随着我们生活节奏的加快,点外卖成了人们最为方便、快捷解决温饱的方式。而随之而来的问题就是堆积如山的垃圾。相信曾经有这样一起事件让人印象深刻,2018年9月上演了一场震惊世界的“报复”行动,人类花费数十年用垃圾制裁海洋,地球却用一颗“山竹”连本带利还了回来。塑料的广泛应用的确方便了 ......
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提到石墨烯相信大家都会有一定的印象,石墨烯又被称为“材料之王”在2014年被科学家发现,虽然石墨烯只有一个碳原子那么厚,但它的强度却是钢的100倍,而且灵活度非常高。石墨烯所带来的技术革命,正在一点点地改变着我们的生活! 石墨烯的概念提出那么石墨烯概念究竟是什么时候被提 ......
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元素百科为您介绍新技术可快速发现纳米先进材料。一种用于发现由超小物质颗粒制成的先进材料的新高速技术,或将带来轻量级铠甲、合成燃料和新的高效太阳能电池。 在材料世界,大小至关重要,尤其是在纳米这个最小的长度尺度上制备材料。和成分完全相同但更大块的物质相比,纳米材料以拥有不 ......
元素百科为您介绍纳米晶多空穴转移动力学研究取得新进展。近日,中科院大连化物所光电材料动力学吴凯丰研究员团队基于钙钛矿纳米晶与并四苯分子构建模型体系,利用飞秒瞬态吸收光谱揭示了该体系的超快空穴转移、超长电荷分离态,以及多空穴转移动力学过程。 多电荷转移过程在光催化与太阳能 ......
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元素百科为您介绍硝酸钙的施用方法以及注意事项。硝酸钙为白色结晶,有两种晶体,易吸湿。热至500℃左右分解。易溶于水、乙醇、甲醇和丙酮,几乎不溶于浓硝酸。 硝酸钙的施用方法1、较宜作旱田的追肥。但需要注意,硝酸钙的肥料养分较易流失,可少量分次施用,且一般不要在雨前施用。2 ......
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元素百科为您介绍新型纳米材料可“智能协同抗癌”。近期,中科院合肥物质科学研究院技术生物研究所吴正岩研究员课题组与上海交通大学医学院邹多宏教授团队合作,制备出一种对肿瘤微环境智能响应的新型纳米复合材料,可通过“智能造影”“智能送药”协同杀死癌细胞。日前国际生物医学工程领域权威学术期 ......
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元素百科为您介绍科研团队制成世界最薄丝素纳米纤维带。东华大学纤维材料改性国家重点实验室教授张耀鹏、邵惠丽团队与纽约州立大学石溪分校教授Benjamin S. Hsiao合作提出了全新的蚕丝多级结构模型,并成功研制世界上最薄丝素纳米纤维带。近日,该成果以全文形式发表于《美国化学学会 ......
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元素百科为您介绍科学家提出超灵敏纳米探测新技术。纳米粒子或病毒分子的灵敏探测技术,对环境监控、医学诊断和防恐安全等诸多领域有明显的实用价值。如,在大气污染物中,相比微米颗粒(PM2.5),纳米悬浮颗粒可穿透人体肺部细胞和血脑屏障,对健康的威胁更大。而目前,灵敏度最高的光学传感器可 ......
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元素百科为您介绍乙酸丁酯提纯方法以及储存方法。乙酸正丁酯,简称乙酸丁酯。无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。 乙酸丁酯提纯方法(1) 减压蒸馏法乙酸丁酯用等体积碳酸钠溶液 (5%)洗涤,加入无水氯化钙干燥后蒸馏,当干燥要 ......

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