• 給氧化硅顆粒多加幾層外衣!青島農業(yè)大學的這項研究大大提高了鋰離子電池的穩(wěn)定性

    給氧化硅顆粒多加幾層外衣!青島農業(yè)大學的這項研究大大提高了鋰離子電池的穩(wěn)定性

    “天冷了,多穿件衣服!”小時候母親總是千叮嚀萬囑咐。近年來,為達到提高電池穩(wěn)定性的目的,為氧化硅鋰電池負極材料加外衣提高電池壽命的研究也越來越多。最近,青島農業(yè)大學化學與藥學院王杰和香港理工大學朱葉研究小組則在給氧化硅包裹一層碳外衣之后,再包一層碳納米顆粒增強型聚合物層,既保證了電極材料的導電性,又起到了緩沖氧化硅顆粒電池充放電過程引起的體積變化,有效提高了電池循環(huán)壽命。與以往碳包覆有著本質區(qū)別,兩種碳層的制備都非常簡單,第一碳層為酚醛樹脂經高溫轉化的包覆層,第二聚合物層為碳納米顆粒和吡咯單體共…

  • 《ACS Materials Letter》柔性透明高介電性能高分子材料

    《ACS Materials Letter》柔性透明高介電性能高分子材料

    近日,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)賀曦敏教授團隊與四川大學高分子科學與工程學院蔡緒福教授團隊協作,在《ACS Materials Letter》在線發(fā)表了題為“Flexible and TransparentHigh-dielectric-constant Polymers films Based on MolecularFerroelectric-modified Polyvinyl Alcohol”的研究。該研究利用具有自發(fā)極化能力的小分子鐵電材料與聚乙烯醇材料原位結晶成膜的方式得到具…

  • 《德國應化》:冷凍電鏡進軍高分子,微凝膠內部結構一覽無余!

    《德國應化》:冷凍電鏡進軍高分子,微凝膠內部結構一覽無余!

    水凝膠微球,也稱為微凝膠,是一種可以被水溶脹的納米材料,是由交聯的親水或兩親性聚合物組成。與固體微球相比,這種微球有良好的生物相容性,pH值和溫度響應性的特點,而且柔軟性和穩(wěn)定性出色,在高性能催化、生物分子、給藥系統和組織工程學等領域有潛在應用。 研究者通過設計不同的納米復合結構,賦予了微凝膠更多的功能,如何詳細的表征處于溶脹狀態(tài)的微凝膠的結構成為困擾研究者的一大難題。 常用的表征手段,如掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM),在表征納米復合微凝膠時需要提前干燥樣品,這就不可避免地破…

  • 氣凝膠產品團體標準正式立項

    氣凝膠產品團體標準正式立項

    根據CSTM標準委員會發(fā)布的材試標字[2020]047、048號文,由上海大音希聲新型材料有限公司、南京玻璃纖維研究設計院有限公司負責起草制定的《耐火型氣凝膠復合制品》、《低溫用氣凝膠復合氈》兩項團體標準計劃正式立項。 氣凝膠復合制品以其超低的導熱系數、無機材料的安全性能、以及極佳的憎水和耐久性,成為新材料領域的新星,得到了全社會的廣泛關注。國內首個氣凝膠產品標準GB/T 34336-2017《納米孔氣凝膠復合絕熱制品》發(fā)布以來,我國氣凝膠產業(yè)得到了快速的發(fā)展,標準的制定對新材料產業(yè)發(fā)展起到了很…

    公司新聞 2020年4月5日
  • 我國研發(fā)出可生物降解民用口罩!

    我國研發(fā)出可生物降解民用口罩!

    直面口罩垃圾,產學研協同創(chuàng)新——我國研發(fā)出可生物降解民用口罩 2020年疫情突如其來,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),重點醫(yī)療物資保障至關重要,其間口罩的消耗量大增。據國家發(fā)改委3月2日發(fā)布的數據顯示,全國口罩日產能達到1.16億只??谡质轻t(yī)務人員抗疫的武器,是保護群眾健康的盾牌,也是企業(yè)有序復工復產的保障。 然而口罩垃圾也成了目前的一大隱患,現有的口罩材料基本都是不可降解的聚丙烯材料,這些廢棄的口罩無疑會對環(huán)境造成嚴重的污染。雖然我國近期將會出臺可重復使用民用口罩團體標準,能在一定程度上抑制口罩垃圾的產…

  • 尼龍基高粘彈性聚合物固態(tài)電解質!

    尼龍基高粘彈性聚合物固態(tài)電解質!

    眾所皆知,穩(wěn)定且兼容的電解質/電極異質界面在固態(tài)和柔性電池中至關重要。然而,連續(xù)的電化學循環(huán)和機械變形會導致結構錯位和副反應的產生。因此,構建兼容的穩(wěn)定界面且確保電池組件之間的準確接觸是目前最重要的挑戰(zhàn)之一。為應對這一挑戰(zhàn),中國科學院青島生物能源與過程所崔光磊、趙井文和中科院大連化物所侯廣進等人首次提出了定制高粘彈性的聚酰胺(PA,尼龍)基聚合物固體電解質來實現界面兼容的解決方案。 具體來說,即通過高濃度雙(三氟甲烷)磺酰亞胺鋰(LiTFSI)的水溶液解開了與氫牢固鍵合的PA大分子鏈,并將其再生…

  • 二維介孔聚吡咯-氧化石墨烯異質結助力高能量密度的無枝晶鋰金屬電池

    二維介孔聚吡咯-氧化石墨烯異質結助力高能量密度的無枝晶鋰金屬電池

    為了提高電動汽車等儲能設備的續(xù)航能力,開發(fā)高能量密度、功率密度和長循環(huán)壽命的鋰金屬電池成為當前領域的研究熱點。然而,由于生成不均勻的鋰枝晶和循環(huán)過程中的體積變化,鋰金屬電池面臨著循環(huán)性能差、安全性能低等問題。因此,設計良好的納米結構來實現鋰離子的均勻分布和傳輸至關重要,有助于實現無枝晶的鋰金屬電池。 鑒于此,中國科學院大連化學物理研究所吳忠?guī)浹芯繂T等人設計了一種新型的介孔聚吡咯–氧化石墨烯二維異質結構,并將其用作雙功能的鋰離子再分配器來調節(jié)鋰離子的逐步分布和鋰沉積行為,從而獲得了極其…

  • 崔樹勛教授利用單分子力譜研究高分子單鏈彈性的環(huán)境響應

    崔樹勛教授利用單分子力譜研究高分子單鏈彈性的環(huán)境響應

    “道生一,一生二,二生三,三生萬物”。?這一來自《道德經》的古典哲學思想對高分子領域的學者仍有啟發(fā):高分子單鏈可視為“一”,高分子材料則是由無數個“一”堆積和組裝而來。高分子單鏈性質與其宏觀材料性質之間應存在直接的關聯。雖然目前仍難以建立這一關聯,但我們相信,對高分子單鏈的深入研究必然會促進高分子科學與工程領域的發(fā)展。 基于原子力顯微鏡的單分子力譜(AFM-SMFS)由于其可在液體、空氣及真空環(huán)境下工作等優(yōu)點,已發(fā)展成為研究高分子單鏈彈性的一種重要實驗方法。最近,西南交通大學崔樹勛教授研究團隊系…

  • 石墨烯

    石墨烯

    中文名:石墨烯 英文名:Graphene 應用領域:物理、材料、電子信息、計算機等 載流子遷移率:15000cm2/(V·s)(室溫) 導熱系數:5300W/mK(單層) 理論楊氏模量:1.0TPa 石墨烯的發(fā)現 實際上石墨烯本來就存在于自然界,只是難以剝離出單層結構。石墨烯一層層疊起來就是石墨,厚1毫米的石墨大約包含300萬層石墨烯。鉛筆在紙上輕輕劃過,留下的痕跡就可能是幾層甚至僅僅一層石墨烯。 2004年,英國曼徹斯特大學的兩位科學家安德烈·蓋姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃消洛夫…

    行業(yè)動態(tài) 2020年3月31日
  • 天津大學仰大勇課題組《德國應化》:手性碳量子點模擬拓撲異構酶I調控超螺旋DNA拓撲結構

    天津大學仰大勇課題組《德國應化》:手性碳量子點模擬拓撲異構酶I調控超螺旋DNA拓撲結構

    近期,天津大學化工學院仰大勇教授課題組在化學領域權威期刊Angewandte Chemie(德國應用化學)上發(fā)表關于手性碳量子點模擬拓撲異構酶I調控超螺旋DNA拓撲結構的研究,發(fā)現了手性碳量子點模擬拓撲異構酶的作用機制,闡明印證了生命系統中基因轉錄的部分分子機制。天津大學化工學院李鳳副教授和博士研究生李帥為共同第一作者。合作者包括中科院生物物理所高利增研究員,天津醫(yī)科大學劉陽平教授、宋玉光副教授和談小莉博士。研究得到國家自然科學基金和科技部重點研發(fā)項目的資助支持。   DNA是一種雙螺…

    行業(yè)動態(tài) 2020年3月28日
  • 提高貴金屬氣凝膠電催化性能的新維度

    提高貴金屬氣凝膠電催化性能的新維度

    德累斯頓工業(yè)大學的化學家們通過重新研究配體化學方法,制造了表面清潔的貴金屬氣凝膠,從而提高了電催化性能。他們在Angewandte Chemie國際版中報告了他們的結果。 貴金屬氣凝膠(NMA)是一類新興的多孔材料,包含納米級,高活性貴金屬和多孔結構,在各種電催化過程中顯示出空前的性能。然而,各種雜質,特別是有機配體,經常參與合成并保留在相應的產物中,從而阻礙了對NMAs固有電催化性能的研究。另一方面,有機配體的存在通常被認為對催化過程是有害的,因為它們可以阻斷活性位點。然而,由于缺乏以受控方式…

    行業(yè)動態(tài) 2020年3月28日
  • ?變廢為寶!黃維院士團隊《ACS Nano》:用刮下來的魚鱗做柔性電致發(fā)光器件!

    ?變廢為寶!黃維院士團隊《ACS Nano》:用刮下來的魚鱗做柔性電致發(fā)光器件!

    在過去的幾十年里,各種電致發(fā)光器件,特別是柔性的電致發(fā)光器件被廣泛應用于平板顯示、大型裝飾、標志顯示照明、光學信號等領域。交流電流型電致發(fā)光器件(ACEL),與直流發(fā)光器件相比,具有功耗低、發(fā)光均勻、制作方便等優(yōu)點。并且其能量轉換效率非常高,產生的熱量也少得多,使得其有望集成到可穿戴電子設備(如電子皮膚)中。 為了實現可穿戴電子設備需求,柔性ACEL器件的制備需要開發(fā)柔性、透明的基底,并與發(fā)光材料集成。目前大多數電致發(fā)光器件和電子顯示屏使用表面光滑、光學透明度高的塑料作為柔性襯底。但隨著塑料的廣…

    行業(yè)動態(tài) 2020年3月23日
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