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传统复合材料不可回收、不可持续发展的瓶颈,以及未来复合材料轻量化和高强度的要求,使得以天然植物纤维为增强体制备环境友好复合材料成为国内外研究热点。天然植物纤维复合材料与玻璃纤维等其他合成纤维增强复合材料相比,具有密度低、隔音效果好;比强度和比模量高等特点。同时具有价廉质轻,人体亲和性好,其原料属可再生资源,产品可自然降解,能减轻对环境带来的负担等优点。由于天然植物纤维性能的不均一性、易吸湿性以及与...
乙烯基酯树脂由于其优良的耐腐蚀性和施工工艺性,已广泛应用于石油化工、冶金、造纸、电镀、氯碱等行业,其用量以惊人速度逐年递增。但是目前常规乙烯基酯树脂也存在一些缺点和不足,如原材料依赖于化石原料、添加的苯乙烯等稀释剂易挥发污染环境、树脂固化物韧性差、耐候性差等。采用木本工业油脂和萜烯制备乙烯基酯树脂单体及其共聚材料,具有原料价廉易得、无毒、材料刚柔性可控等优点,可广泛用于建筑、电子、医药、食品包装、...
具有高透明性,优异机械性能,耐溶剂性和可再加工性的胶粘剂是符合可持续发展理念的理想之选。然而,传统的粘接剂如环氧树脂,有机硅,酚醛树脂和脲醛树脂目前面临例如机械性能低,粘接性低,加工温度高和甲醛释放等问题。相比之下,具有优异粘合性能,无VOC释放,高耐磨性和抗冲击性的聚氨酯较为理想的高性能粘合剂。然而,由于氨基甲酸酯键相对稳定,聚氨酯热固性材料在固化后很难进行再加工或修复,势必使环境污染问题加剧。...
石墨烯与金属的交互作用及性能调控是实现该复合材料在生物检测与生物器件方面应用的关键技术。金属插层对SiC基外延石墨烯的形貌与性能有着重要影响,而如何理解石墨烯层之下二维受限金属原子层的特性及其演变规律是掌握石墨烯/金属复合体系的关键科学问题。
近日,常州大学石油化工学院陈群研究员课题组在新型医用可降解聚酯材料及产业化关键技术研发过程中,创新性提出了布朗斯特酸和路易斯酸协同催化环脂开环聚合机理,为无毒、高效聚合催化剂的设计开发奠定了基础。该工作以金属-有机自组装为策略,构筑了生物相容性金属-有机框架材料,实现了高效催化环脂本体开环聚合。通过理论计算并结合原位漫反射傅立叶变换红外光谱和基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱等多种验证手段,提出并验...
Ⅲ-Ⅴ族一维半导体纳米线由于具有独特的性能、丰富的科学内涵而被广泛应用于微机电、光电子、光伏电、传感等方面,并在未来纳米结构器件中占有重要的战略地位,近年来引起了人们极大的兴趣和关注。探索Ⅲ-Ⅴ族一维半导体纳米线新的结构调控手段,研究具有重要应用价值的Ⅲ-Ⅴ族一维半导体纳米线的可控生长方法和技术,从而获得可应用于器件和功能实现的高质量Ⅲ-Ⅴ族一维半导体纳米线是目前各研究组的主要目标。
随着能源危机和环境污染问题的日益突出,新能源的研发是当前人们密切关注的重要研究领域之一。除新能源的收集外,能量的存储也日益受到人们的重视。常见的储能器件有电池、燃料电池、超级电容器和电介质电容器等。其中电池和燃料电池的能量密度高,但功率密度低;传统电介质电容器的功率密度高,但储能密度低;超级电容器的功率密度和能量密度介于电池和传统电容器之间。
叠层太阳能电池的问世开创了廉价、大面积、高效率太阳能电池制造与应用的新时代, 当前研究最深入、应用最广泛的叠层电池主要有非晶硅/微晶硅(α-Si∶H/mc-Si∶H)的硅基叠层电池以及GaInP/GaAs为代表的Ⅲ-Ⅴ族化合物叠层电池,但是这两类叠层电池在长期光照下性能会发生衰退,影响电池的实际应用。因此人们为制造高稳定性和良好匹配度的叠层电池进行了不懈的努力,包括改进电池制造工艺和开发新材料体系...
半导体光催化剂因可以直接利用太阳光进行光催化且不产生二次污染,成为一种应用于环境污染治理领域较为理想的材料。其中TiO2光催化剂具有较高的光稳定性、良好的化学性质、无毒、较低的成本、高的光催化效率等特点,目前受到广泛的研究与关注。然而,TiO2快速复合的电子-空穴及较大的禁带宽度等自身缺陷,导致其量子产率不高,TiO2中的电子只能在紫外光下被激发,这些因素使得它的光催化性能受到了制约。因此,近年来...
传统溶剂型聚氨酯(PU)的使用容易造成环境污染,阻碍了PU在功能性膜、涂饰剂、发泡材料等领域的广泛应用。封闭型无溶剂聚氨酯(SFPU)具有绿色环保、低能耗、高稳定性、操作简单等优势,成为近年来PU领域的研究热点,尤其是活性可控的SFPU能够实现高效封闭与解封闭,促进了PU材料的进一步发展。
多材料混合结构在车身上的应用可以实现汽车安全性、轻量化水平的共同提升,也是如今新能源汽车工业发展的一个主要方向。先进高强钢(Advanced high strength steel, AHSS)、铝合金、工程塑料以及碳纤维增强复合材料(Carbon fiber reinforced polymer, CFRP)等作为轻质高强材料的代表已广泛应用于白车身、覆盖件以及复杂结构件的制造中。
自从使用羟基磷灰石复合材料作为生物医用替代材料以来,其制备原料和制备工艺不断得到优化,现已制备出性能接近于天然骨的复合材料。但是羟基磷灰石复合材料还存在很多不足,例如抗压强度和弹性模量达不到天然骨的要求而导致其骨兼容性和骨整合较差,这些缺点严重阻碍了它作为骨替代物的发展。羟基磷灰石/纤维素复合材料不仅具有二者的特点,而且两材料协同产生的优异性能使其更加适用于生物组织工程材料。相比传统的骨替代材料,...
透水路面的设计是建设“海绵城市”最重要的一环。透水砖是使用量最大的透水路面材料,水泥基透水砖、陶瓷基透水砖及树脂基透水砖是目前常见的透水砖种类。其中,前两种透水砖问世较早但都存在显著的缺点。树脂基透水砖在透水率、强度、时效性、过滤性等方面均能大大超过国家现行标准,代表着未来的发展趋势。影响树脂基透水砖性能的因素很多,如骨料的种类、粒径、圆度、级配,胶凝材料的种类、物化特征,孔隙率、孔隙结构以及制备...
纳米复合含能材料是目前世界各国军事领域重点发展的新型含能材料。纳米复合含能材料的特征主要体现在纳米级到原子级上的反应性组分的紧密混合,其具有比表面积大、化学反应活性高、扩散距离短、反应物之间接触面积很大等优点,促进了复合含能材料的快速燃烧和高效能量释放。纳米复合含能材料的高能量密度以及高能量释放速率吸引了研究人员的广泛关注,因此纳米复合含能材料的制备研究发展迅速。常用的制备方法有溶胶-凝胶法、高能...

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