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近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽团队在《纳微快报》(Nano-Micro Letters)上发表最新研究成果。该研究开发了一种新策略,通过将电纺纤维网络嵌入水凝胶中,从而实现同时具有超薄结构和优异力学性能的复合水凝胶薄膜(< 5 μm)的构建。纤维复合水凝胶提供了广泛的可调模量(从~ 5 kPa 到几十MPa),这与大多数生物组织和器官的模量相匹配。超薄的结构和超柔软特性使电...
2023年6月12日,中国科学技术大学傅尧教授和邓晋副研究员团队联合荷兰Utrecht大学Li Shen教授报道了一种通过乙酸化学解聚实现废弃PET塑料升级回收的方案。相关成果发表在《自然·通讯》上。
中国科学院上海有机化学研究所有机功能分子合成与组装化学重点实验室黄晓宇课题组近日在Angew. Chem. Int. Ed.上发表了题为Anion-dependent redox chemistry of p-type poly(vinyldimethylphenazine) cathode materials的研究论文(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62(24), e2...
2023年6月3日,中国科学院科技成果转移转化重点专项(弘光专项)“高端装备润滑油脂的研发与产业化”第一阶段验收会在中国科学院兰州化学物理研究所举行。中国科学院科技促进发展局副局长武斌,中国科学院院士、兰州化物所学术委员会副主任刘维民研究员,兰州化物所项目承担团队、产业化公司及兰州化物所部门相关人员参加会议。
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...
有序Nafion阵列因其在降低催化剂载量,提高燃料电池性能方面的巨大潜力而引起了大家的广泛研究兴趣。目前,有序Nafion阵列的尺寸已经从最初的微米级减小到现在的亚微米级,纳米尺寸的有序Nafion阵列成为其发展的必然趋势。这主要是因为有序Nafion阵列尺寸的减小能够带来三个方面的提升:高的阵列密度提供更多的质子传递通道,高的比表面积提高催化剂的利用率,催化层与扩散层更多的接触位点减小界面传递阻...
2023年4月,化销华中某高端轮胎领域客户顺利完成铁系丁戊橡胶高性能轮胎的工业化生产,标志着该公司推动中国石化铁系丁戊橡胶新产品成功实现在高端轮胎领域的商业化应用。
2023年5月22日从大庆石化公司传来好消息,这个公司塑料厂首次实现氯化聚乙烯B型料QL545P工业试生产,成功生产合格产品500吨。这是一种新型环保特种橡胶,主要用于电线电缆、胶管、输送带、橡胶水坝、特种轮胎等加工领域。
随着人类对南极洲、月球和火星等极端环境探索的深入,不断出现的极端环境条件,包括强紫外线(UV)环境、原子氧(AO)和高低温交替环境等,已经成为今后探索的主要障碍。在这些极端环境下,材料的物理化学特性会发生变化,严重时甚至会导致重要设备和装置的损坏。在传统材料当中,金属和陶瓷本身具有出色的机械性能和对极端环境的耐受性,但金属材料面临密度过高、重量过大的问题,而陶瓷材料则面临脆性和难以加工等问题。另一...
2023年5月12日至16日,济南炼化以高桥石化抽出油为原料生产环保型橡胶增塑剂工业试生产成功,标志着该产品开发与应用专项攻关取得了阶段性成果。
近日,扬子石化塑料厂1号聚丙烯装置成功试生产出高熔指透明聚丙烯新品PPR-MT26-S。经检验,产品性能指标合格。
钙钛矿量子点具有优异的光电性能,如高的荧光量子产率、窄的半峰宽、发光波长可调谐、光谱范围广和短辐射寿命等。这些优点使钙钛矿量子点在太阳能电池、X射线成像、中子成像、LED、激光器、光电探测器、背光显示等领域有潜在的应用价值。但是,钙钛矿量子点固有的电离度导致其光学性能稳定性较差,此外,将钙钛矿量子点从溶液状态变成固体器件时,因为其表面配体易于丢失,缺陷增加,使钙钛矿量子点量子效率快速衰减,从而影响...
2023年5月17日,巴陵石化与安踏(中国)有限公司在福建晋江签订战略合作协议,“巴陵-安踏鞋材创新联合实验室”正式揭牌成立。这是巴陵石化首次与下游企业联合共建实验室,促进双方全面、长期、稳定合作。
2023年来,随着近眼显示技术的发展,能实现“虚实融合”功能的增强现实(AR)技术正成为新一代显示技术的重要发展方向,其核心的光学元件是光学耦合器。以光致聚合物制备的体全息光栅(VHG)作为耦合元件的全息光波导具有体积小、重量轻、成像清晰、设计灵活等优势,正受到AR研发领域的广泛关注。为了实现高性能透明体全息光栅的制备,光致聚合物的折射率调制度(n)至少要高于0.02。然而,目前文献报道的工作中只...

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