• 清華大學沈洋團隊《AM》:分層設計助力實現(xiàn)超低電場下的室溫超高電卡效應

    清華大學沈洋團隊《AM》:分層設計助力實現(xiàn)超低電場下的室溫超高電卡效應

    由于傳統(tǒng)的蒸氣壓縮制冷技術會帶來嚴重的環(huán)境問題且能量效率較低,近年來,基于電卡效應的固態(tài)制冷技術得到了快速的發(fā)展。電卡制冷器件不需要額外的部件,可以直接集成到熱源上,有望用于現(xiàn)代微電子器件的芯片降溫。電卡效應來源于介電材料在電場下偶極翻轉帶來的可逆溫變和熵變。一般用電卡強度來衡量介電材料電卡制冷的效率,其數(shù)值代表溫度變化與電場強度的比值。 無機介電材料具有優(yōu)異的電卡強度,但其離子位移較小,導致熵變較小。有機介電材料中,聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)(P(VDF-TrFE-CFE))具有較低的…

  • 在液晶彈性體3D打印研究取得新進展

    在液晶彈性體3D打印研究取得新進展

    近日,南方科技大學機械與能源工程系副教授葛锜研究團隊與美國科羅拉多大學丹佛分校教授Christopher M. Yakacki團隊合作在材料領域頂級期刊《先進材料》(Advanced Materials)發(fā)表研究成果,通過數(shù)字光處理技術實現(xiàn)液晶彈性體3D打印,用于超輕三維吸能結構的快速成型。 通過材料的三維點陣結構的幾何構型設計(如負泊松比結構、細長桿屈曲結構等),使其在變形過程中產(chǎn)生能量耗散是目前3D打印實現(xiàn)吸能結構的主要手段。但是,目前3D打印吸能結構的材料多為彈性材料,而粘彈性材料本身優(yōu)越…

  • 中山大學附屬第五醫(yī)院黃曦教授團隊:基于新型聚集發(fā)光材料的結核病多模態(tài)精準診療

    中山大學附屬第五醫(yī)院黃曦教授團隊:基于新型聚集發(fā)光材料的結核病多模態(tài)精準診療

    結核?。═uberculosis,TB)是結核分枝桿菌(Mycobacterium tuberculosis,M.tb)感染引發(fā)的單病原體致死人數(shù)最多的傳染病。結核結節(jié)(Granuloma)作為TB的特征性結構,主要由大量巨噬細胞和其他免細胞緊密排列而成,包繞著“中央壞死區(qū)”,內含大量M.tb和與之對抗而死亡的巨噬細胞碎片。結核結節(jié)對人體來說是一把“雙刃劍”,一方面,結核結節(jié)的致密結構能夠有效隔離M.tb,防止細菌向外擴散;但是,當人體免疫力下降時,結核結節(jié)內的M.tb會再次大量活化和增殖,引發(fā)…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 把“有機合成?”搬到水里?

    把“有機合成?”搬到水里?

    眾所周知,水是通用溶劑,能夠溶解多種化學物質。但在化學實驗室中,所選擇的溶劑幾乎都是有機的。水與多種不同類型的分子發(fā)生反應,科學家無法從復雜的反應中得到良好的結果,許多有機合成化學家將水視為一種危害。近日,美國化學會ACS C&EN新聞欄刊登了“For organic chemists, micellar chemistry offers water as a solvent”一文,特別強調了膠束化學對有機合成的新發(fā)展。 【膠束與膠束化學】 在過去的幾年中,一小群化學家一直嘗試在水中化學…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 美國東北大學祝紅麗教授團隊《JMCA》:耐用、抗污的多孔絲瓜絡用于高效太陽能淡化海水

    美國東北大學祝紅麗教授團隊《JMCA》:耐用、抗污的多孔絲瓜絡用于高效太陽能淡化海水

    水污染和淡水資源短缺正在成為值得人類認真考慮的全球性問題,從海水或廢水中脫鹽和凈化水,是滿足全球對清潔水日益增長需求的經(jīng)濟有效的方法。近年來,傳統(tǒng)的凈化水技術,例如反滲透技術,膜處理,離子交換以及一些多效蒸餾系統(tǒng),盡管已經(jīng)取得了很大的進展。但與這些高成本、缺乏可持續(xù)性的技術相比,太陽能驅動的水蒸發(fā)技術因其充分的利用可再生的太陽能資源,對環(huán)境危害小,高效等優(yōu)勢引起了科研工作者們極大的關注。 影響太陽能蒸發(fā)器高效水蒸發(fā)的主要因素包括寬頻的光吸收、光熱轉換的局部化、水分的傳導及水分的蒸發(fā)。過去的大量研…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • AIE+聚合物纖維=高靈敏度熒光濕度傳感器!

    AIE+聚合物纖維=高靈敏度熒光濕度傳感器!

    分子運動是物質的本質特征之一,自然界利用分子尺度的馬達產(chǎn)生生物過程,為復雜的生命行為提供動力。合成分子馬達是刺激響應的,能夠將輸入能量轉換為宏觀信號,這為智能材料模擬生命的巧妙功能提供了迷人的前景。從自然界中汲取經(jīng)驗,一些分子馬達已經(jīng)發(fā)展出精確控制的平移和旋轉運動,在這種運動中,當暴露于刺激物時,分子構象可以可逆重組。最近的研究將官能團引入分子馬達中以產(chǎn)生電化學或熒光輸出信號,將動態(tài)分子尺度運動轉化為可檢測的宏觀信號。然而,它們大多為氣體或液體狀態(tài),很少有固體形式,這是因為它們具有很強的分子間相…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 雙網(wǎng)絡水凝膠能耐10萬次拉伸測試,首例性能與軟骨相當?shù)乃z材料

    雙網(wǎng)絡水凝膠能耐10萬次拉伸測試,首例性能與軟骨相當?shù)乃z材料

    膝蓋骨頭之間薄而滑的軟骨是一層神奇的東西:它很堅固,能夠承受一個人活動的沖擊,但又很柔軟,不會使人體產(chǎn)生不適。然而這種“剛與柔”的組合修復能力有限,每年在世界上都有數(shù)以萬計的人遭受骨端關節(jié)軟骨損傷,其中膝關節(jié)最常見。 因此臨床上會尋找軟骨替代品來進行軟骨病變的治療,從而延遲全膝關節(jié)置換。水凝膠主要由水組成且滲透率低,摩擦系數(shù)(COF)非常低,因此可以被廣泛地用作軟骨替代品。然而,當前的水凝膠在循環(huán)載荷和磨損方面不具有足夠的機械強度和耐久性,不能用作承載軟骨的替代物。 亮點 近期,美國杜克大學Be…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 美國康奈爾大學林松團隊《自然·化學》:電驅動雙金屬催化共軛烯烴氫氰化反應

    美國康奈爾大學林松團隊《自然·化學》:電驅動雙金屬催化共軛烯烴氫氰化反應

    氰類化合物作為一種重要的有機中間體分子,在高分子、農藥、化妝品及藥物化學等領域具有舉足輕重的作用。在各種合成氰化物的方法中,烯烴的氫氰化反應由于具有原料簡單易得,反應原子經(jīng)濟性好等優(yōu)點而格外引人注意。雖然烯烴氫氰化反應的相關研究已有不少,但是迄今為止,能夠高位置選擇性同時高立體選擇性實現(xiàn)烯烴氫氰化的例子并未報道??的螤柎髮W林松課題組自建組以來,相關研究一直圍繞通過電化學手段官能團化烯烴這一主題展開。在前期工作中,該課題組已經(jīng)報道了烯烴的氨基化,氯基化,磷酸化,三氟甲基化等反應。 最近,通過電化學…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 西安交通大學陳烽教授團隊:飛秒激光構建可調超疏水形狀記憶微結構

    西安交通大學陳烽教授團隊:飛秒激光構建可調超疏水形狀記憶微結構

    形狀記憶聚合物(Shape memory polymer, SMP)是一類在外界刺激條件下能夠在原始形狀和臨時形狀之間相互轉化的聚合物材料。由于其優(yōu)異的形狀記憶特性,SMP在柔性電子、生物醫(yī)學、紡織工業(yè)、航天航空等領域有著廣泛的應用前景。通過設計合適的表面微納結構,SMP材料也被用來實現(xiàn)可調超疏水性。SMP表面微結構在形變與恢復狀態(tài)間的變化會引起材料表面潤濕性的可逆轉變。 飛秒激光具有超短脈沖寬度和極高峰值功率密度的特點。這些特點使得飛秒激光能夠作用幾乎所有給定的材料,并且可以通過一步直寫加工在…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • 安徽建筑大學王獻彪教授課題組在節(jié)能、環(huán)保聚合物纖維吸附膜研制方面取得進展

    安徽建筑大學王獻彪教授課題組在節(jié)能、環(huán)保聚合物纖維吸附膜研制方面取得進展

    總所周知,選擇性吸附是進行水污染控制的重要手段。靜電紡絲制備的聚合物纖維膜具有吸附效率高、低成本、易回收等優(yōu)勢而廣受關注。然而,對于這類聚合物吸附纖維膜的再生一般都是在酸性或者堿性條件下洗滌再生,這無疑會帶來二次污染的問題。   近日,安徽建筑大學王獻彪教授課題組與澳大利亞蒙納士大學王煥庭教授合作設計制備了一種具有選擇性吸附能力和光催化再生特性的PAN/TiO2/PANI雜化纖維膜。該產(chǎn)物是基于靜電紡絲技術在聚合物纖維膜中引入二氧化鈦顆粒,并在纖維膜表面原位聚合生成聚苯胺而得(圖1)?!?/p>

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月30日
  • ?水作交聯(lián)劑?!南開大學王鴻團隊《Angew》:氫鍵誘導的多孔超分子膜

    ?水作交聯(lián)劑?!南開大學王鴻團隊《Angew》:氫鍵誘導的多孔超分子膜

    聚電解質多孔膜(PPM)既擁有傳統(tǒng)高分子多孔膜的優(yōu)良性質,又具有獨特的電荷效應,在電子器件、吸附分離以及生物工程等領域中都具有良好前景。傳統(tǒng)的PPM或其混合物是由嵌段共聚物和靜電相互作用驅動的多組分聚合物材料自組裝而成的,并在需要時進行共價交聯(lián)。但是,這類PPM的交聯(lián)結構會使其失去如動態(tài)、刺激響應以及自修復等性能。因此,希望能找到新的制備方法來使PPM在結構上可逆,并且可重復使用,從而成為一種自適應的智能材料。近年來,由可逆的非共價相互作用結合而成的超分子聚合物材料引起了人們的廣泛關注。而受限于…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月29日
  • 治療蛀牙有希望了!成功在齲齒上長出牙釉質,比天然的更強

    治療蛀牙有希望了!成功在齲齒上長出牙釉質,比天然的更強

    生物礦化是自然界中形成有機無機雜化生命結構的重要路徑。成熟牙釉質的形成通常包含通過釉原蛋白(amelogenin)等有機基體形成有序羥基磷灰石(HAp)納米柱的過程。釉原蛋白是由碳端端肽C-Ame和氮端多肽N-Ame構成的。一旦到達細胞外,釉原蛋白會經(jīng)歷一系列的酶解過程,并形成直徑為10到20納米的納米球,這些納米球在釉質礦化中起關鍵的作用。N-Ame對于釉原蛋白自組裝形成類淀粉樣聚集體有非常重要的作用,而這些由β折疊的堆疊形成的聚集體是HAp晶體生長的模板。C-Ame則是起到幫助這些晶體形成平…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月29日
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