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反铁电钙钛矿氧化物中自发极化会呈现丰富的调制序构,在电场激励下可以实现反铁电态和铁电态之间的可逆或不可逆转变,并伴随着强烈的电荷、体积或热量变化,成为储能、换能和驱动等应用的关键物理基础。2024年5月9日,中国科学院上海硅酸盐研究所许钫钫研究员带领的材料透射电镜显微结构表征团队和王根水研究员带领的铁电陶瓷材料与器件研究团队开展深入合作,在PbZrO3基反铁电材料的极化序构研究方面取得新进展。
聚3-羟基丁酸酯(PHB)是一种存在于多种微生物细胞内的碳源类贮藏物质,也是一种具有良好生物相容性和生物可降解性的生物基高分子材料。当前,微生物发酵法生产PHB的工艺较复杂,成本也相对较高,在一定程度上限制了PHB的规模生产和广泛应用。作为一种新型生物制造平台,体外生物转化(in vitro biotransformation)通过重构体外人工代谢途径,利用多种天然酶、人工酶以及辅酶等催化元件构建...
2-吡喃酮-4,6-二羧酸(2-pyrone-4,6-dicarboxylic acid,简称PDC,CAS: 72698-24-9)是一种含有吡喃环的拟芳香二元羧酸化合物,具有和对苯二甲酸相似的分子结构,可以与各种二元醇、羟基酸等发生脱水缩聚反应生成聚酯类高分子材料。目前,以PDC为底物已经实现了多种聚酯材料的少量制备。通过测试,这些聚酯材料具有良好的热稳定性、粘结性和生物可降解性。鉴于这些优良...
神经作为人体的中枢系统,在调节和控制其他组织/器官的生理功能和代谢稳态等方面发挥作用。此外,组织再生是动态且复杂的生理过程,需要多种信号、细胞和生长因子的协同作用。在损伤初期,神经率先感知损伤信号并做出反应,通过分泌多种神经递质和神经肽等调节再生微环境,从而积极参与组织再生。因此,构建具有神经调节功能的生物活性支架,对于加速组织再生与恢复生理功能颇为重要。
近日,2024年湖南“十大技术攻关项目”出炉,湖南石化牵头实施的“高性能特种环氧树脂关键技术”攻关项目名列其中。
日前,由中安联合作为牵头单位的先进煤基高分子材料安徽省产业创新研究院获批立项组建。该研究院将围绕安徽省汽车、家电、新能源等产业创新发展需求,搭建科技创新服务平台,为安徽煤炭产业绿色创新发展提供技术支撑与服务。
近日,宁夏能化成功生产出088-40新牌号聚乙烯醇产品,实现该牌号产品在下游生产领域的进口替代,全面提升品牌影响力和产品竞争力。
随着高功率固体激光器的不断发展,对激光输出功率的需求不断提高。在高功率泵浦模式下,热效应限制了增益元件内部耗散的功率密度,限制了固体激光器向更高功率的发展。对于板条状激光增益介质,通过设计合适的复合结构可以在较小程度甚至不增加激光器体积和复杂程度的前提下,提高激光增益介质的热管理能力,从而提高激光器的功率、效率以及光束质量。近期,中国科学院上海硅酸盐研究所李江研究员带领透明与光功能陶瓷团队在复合结...
生物活性陶瓷具有优异的生物相容性及成骨活性因而广泛运用于骨组织工程中。然而传统的生物陶瓷支架往往需要经过高温烧结成型,不但消耗了大量能量,同时其本征脆性极大限制了其应用。特别是在颅骨、眶骨等薄壁不规则骨组织的修复中,支架植入后往往由于应力等原因导致破碎从而影响骨再生效果。因此,制备出具有优异可加工性能和力学强度的柔性生物陶瓷支架是一项挑战。海洋中的海绵动物——偕老同穴,具有由二氧化硅骨针纤维所构成...
“曜变天目”是公认的中国宋代建窑黑釉茶盏极品,目前传世的“曜变天目”完整器仅有3只,均保存在日本。“曜变天目”具备艳丽多变的光晕和炫彩,享有“碗中宇宙”、“天下神品”的美誉。由于“曜变天目”的珍稀性,以往对其研究多集中于外观观察,更深入的科学检测难以实现。仿制者们也试验了各种办法,力求达成仿品与真品在外观上的相似,但是科学依据不足。此外,多年来福建水吉建窑遗址的考古发掘和调查中均未发现符合曜变特征...
2024年1月12日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903)史全研究员团队通过简单易行的合成方法,开发出一种具有高导热、电绝缘且热驱动形状记忆特性的柔性复合相变材料膜,在可穿戴电子器件热管理领域展现出应用前景。
2024年1月12日,中国科学院城市环境研究所污染防治材料与技术研究组通过构建Co/Al-LDH修饰磁性水热炭材料活化过一硫酸盐(PMS)实现快速降解环丙沙星。该研究展示了富含氧官能团水热炭作为基底的优势,探究了不同反应条件对降解效率的影响,进而揭示了Fe/Co协同催化的作用机制。
近日,北方民族大学材料科学与工程学院科研团队研发的“太西煤基锂电负极材料及超低温电池关键技术”取得了突破性进展。
近日,记者从工信部网站获悉,《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》(简称《目录》)正式公布。《目录》从2024年1月1日起实施,旧版目录同时废止。
锆钛酸铅(PZT)基压电陶瓷材料由于压电系数高、性能稳定、机械强度大等优点,综合生产工艺简单和价格相对低廉的特点,是目前使用最广泛的压电陶瓷材料。然而,在目前的PZT陶瓷性能改性方法中,压电性的增强通常以牺牲如居里温度、机械品质因数等其他关键性能参数为代价,限制了材料的应用领域。大多数压电陶瓷的各性能参数之间存在一定的制衡,基于新方法新机理突破传统PZT压电陶瓷的性能局限,实现压电陶瓷的多参数共高...

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