材料及新材料
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元素百科为您介绍金属—有机框架(MOF)的柔性控制。多孔配位聚合物(Porous Coordination Polymer, PCP),又称金属—有机框架(Metal-Organic Framework, MOF),因具有丰富多样、可设计剪裁的框架和孔结构而吸引了广泛关注。和常规 ......
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元素百科为您介绍纳米材料生物响应研究取得进展。纳米材料基于光电子特性所引发的生物体系信号响应,是当前纳米生物学研究领域的前沿热点。明晰纳米材料的能级结构、界面电子传输及光控物种的形成规律,有助于操控纳米-生物界面下的生物举止和行为,从而有助于设计制备智能、安全、高效的纳米系统,用 ......
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元素百科为您介绍超强吸附剂MOF在水中的吸附量是原来的两倍。沙特阿拉伯王国的材料化学家开发了一种超级多孔固体,它是由金属离子和有机连接剂(一种金属有机框架,简称MOF)组成的,在大气湿度中可吸收其自身重量的200%。该技术于1月11日在《化学》期刊上发表,可应用于调节湿度水平,特 ......
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元素百科为您介绍科学家研制出一种控制分子的新材料。多孔材料含有分子间空间或原子之间的空穴。因为这些空洞, 被称为孔隙, 可以储存甚至分离分子, 这些材料在纳米技术领域具有很大的价值。在工业应用中已经具有不容置疑的重要性, 但仍有改进多孔材料性能的余地。 根据《科学》杂志 ......
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元素百科为您介绍石墨烯纳米材料与重金属污染生物毒性的相互影响研究获进展。氧化石墨烯(GO)作为一种典型的纳米材料,被广泛应用于各个行业。由于其表面具有丰富的含氧官能团,GO在重金属污染物治理方面也得到了广泛的应用。 近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应 ......
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元素百科为您介绍科学家在有机超导体研究中取得进展。1964年,美国科学家Little理论预测有机化合物具有超导电性且其超导转变温度可达到室温,激发了研究者们对有机超导体的研究热情。第一个有机超导体(TMTSF)2PF6发现于20世纪80年代,发展至今,有机超导体主要有三大类:类似 ......
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元素百科为您介绍中科院金属所提出氧化石墨烯绿色制备方法。氧化石墨烯是一种重要的石墨烯衍生物,最初主要作为宏量制备石墨烯的前驱体,近年来由于其不同于石墨烯的诸多独特物理化学性质和广阔应用前景而越来越受到人们的重视。由于存在大量的含氧官能团,氧化石墨烯在水中具有良好的分散性,且易于组 ......
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元素百科为您介绍研究揭示超吸附材料是“大力士”。沙特阿拉伯物质化学家开发出一种超多孔固体,由金属离子和有机连接(一种金属有机框架MOF)拼接而成,可以在湿润环境中吸收膨胀到自重200%的重量。相关论文近日发表在《化学》杂志,该成果可以应用于调节湿度,特别是在飞机机舱和空调建筑等封 ......
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元素百科为您介绍新材料可快速膨胀固化也可再次恢复液态。我国科学家近日在液态金属研究领域又获新进展。清华大学教授刘静研究组联合中科院理化技术所,发现了一种基于多孔液态金属(镓铟合金)的普适性柔性材料——PLUS材料。这种材料在极限情况下可快速膨胀至原体积的7倍以上,膨胀后甚至可携带 ......
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元素百科为您介绍石墨烯纳米带首次可控稳定发光。意大利和法国研究团队首次通过实验观察到7个原子宽的石墨烯纳米带的高强度发光现象,强度与碳纳米管制成的发光器件相当,并且可以通过调节电压来改变颜色。这一重大发现有望极大地促进石墨烯光源的发展。相关成果发表在最近一期的《纳米快报》杂志上。 ......
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元素百科为您介绍全球涂料市场全景纵览,亚洲风景更好。据最新一项研究报告显示,2017年全球涂料行业发展良好,其中装饰涂料市场发展速度高于车用涂料及其他工业涂料市场。总体而言,2018年仍将持续这一发展势头,但增速要稍慢一些。 研究指出,2018年全球涂料产量增幅预计约3 ......
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元素百科为您介绍均相催化剂多相化研究取得新进展。近日,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室覃勇研究团队提出了利用扩散限制的原子层沉积(Diffusion-limited Atomic Layer Deposition,ALD)实现均相催化剂多相化的普适性方法。该方法通 ......
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元素百科为您介绍中科院理化所光催化分解纯水研究取得进展。氢气是一种理想的能源载体,能量密度高,而且氢气燃烧不会对环境造成污染。利用太阳能光催化分解水制氢是解决人类能源问题的重要途径。CdS因其适合的能带位置以及带隙宽度,被广泛用作可见光光催化分解水材料。由于快速的光生载流子复合以 ......
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元素百科为您介绍科学家开发出铜纳米线3D超防水网络。在池塘表面和能自我清洁的荷叶上行走的昆虫,只是大自然通过无数种方式设计超防水表面的两个例子。 研究人员则设计出了自己的版本——超疏水表面。通常,这些表面由微尺度或者纳米尺度的尖刺构成。尖刺能驱赶落在表面上的液滴,甚至能 ......
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元素百科为您介绍落叶制备高效正极材料。日前,南开大学材料科学与工程学院教授周震课题组寻找到二氧化钛/碳纳米管这种具有快速反应动力学的复合负极材料,并以校园中脱落的树叶为原料,制备出高效的正极材料,大大提高了钠离子电容器整体性能,相关成果发表在《先进能源材料》。 钠离子电 ......
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元素百科为您介绍科学家在石墨烯纳米孔研制中取得进展。石墨烯是由单层碳原子以蜂窝状点阵组成的典型二维纳米材料,完美单层石墨烯对于任何分子均不能渗透,是迄今为止厚度最薄且能分离不同两相的隔膜材料。带有纳米孔的石墨烯则表现出优异的溶液离子和气体分子选择性,在海水淡化、污水处理、空气净化 ......
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元素百科为您介绍国家纳米中心发展新的晶体光学各向异性表征方法。近日,国家纳米科学中心戴庆团队和美国石溪大学教授刘梦昆等合作,利用近场光学技术克服了范德华晶体有限尺寸导致的表征困难,成功测量了氮化硼及二硫化钼的介电张量,发展了新的晶体光学各向异性表征方法。相关研究成果在线发表于《自 ......
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元素百科为您介绍科学家以落叶为原料制备出高效正极材料。缤纷的落叶,被科学“魔杖”轻点,竟变成性能良好的电容器正极。记者5日从南开大学获悉,该校材料科学与工程学院周震教授课题组以校园中寻常落叶为原料,制备出高效的正极材料,大大提高了钠离子电容器整体性能。这一成果发表在最新一期《先进 ......
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元素百科为您介绍研究人员借助纳米技术造植物“台灯”。想象一下,每当夜幕降临,书桌上的植物便开始发光,成为美观又实用的台灯。是不是很炫酷?美国研究人员借助纳米技术,朝着这个梦想又近了一步。 美国麻省理工学院等机构研究人员日前在美国《纳米通讯》杂志上报告说,他们向豆瓣菜叶片 ......
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元素百科为您介绍“蛋结构”材料能有效杀伤肿瘤细胞。记者从合肥工业大学了解到,该校生物与医学工程学院钱海生教授课题组,首次制备出由上转换荧光纳米颗粒与合金半导体组成的蛋黄—蛋壳结构复合材料,在近红外光下可激活产生高活性氧物质,在肿瘤治疗与有机染料废水治理领域具有广阔应用前景。相关成 ......

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