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有机薄膜电池因具有高效、低成本、轻柔、可采用全溶液法制备等优点,引起了国内外研究学者的广泛关注。目前电池的光电转换效率取得了巨大发展,展现出产业化的开发前景。要实现有机光伏的产业化和商业化,必须发展低成本、连续卷轴印刷工艺。对于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是实现高效印刷光伏的关键材料之一。在有机太阳能电池中常用的溶液法界面材料为金属氧化物纳米材料和聚合物/小分子类有机界面材料。这两类界面材料...
2017年8月7日-9日,河南大学建校105周年系列学术活动之“第九届先进功能界面材料研讨会”在我校金明校区举行。来自全国多所高校和科研院所的包括中科院院士、国家杰出青年基金获得者、长江学者、国家优秀青年基金获得者、青年千人在内的60余名专家学者参加了本次研讨会。会议由特种功能材料重点实验室承办,中科院院士江雷教授担任大会主席。与会专家就先进功能界面材料领域,尤其是多尺度仿生界面材料领域中的前沿和...
浸润性是材料的重要属性之一,根据材料表面对水的极端润湿性的不同,大体可以分为超亲水和超疏水材料。自然界中很多生物体表皮都具有极端的润湿性。例如,“出淤泥而不染”的荷叶表面具有优异的疏水性能,从而可以实现自我清洁;鱼的皮肤具有极强的亲水性,因而可以在水下对油具有很强的排斥作用,从而能够保证鱼不被海洋原油污染而死亡。具有极端润湿性的材料在自清洁、防腐蚀、海洋防污减阻、污水净化和有机溶剂提纯等领域具有广...
近日,中国科学院深圳先进技术研究院汪正平院士、孙蓉研究员和香港中文大学许建斌教授领导的广东省先进电子封装材料创新科研团队在高性能热界面材料方面取得新的突破。相关论文“A Combination of Boron Nitride Nanotubes and Cellulose Nanofibers for the Preparation of A Nanocomposite with High Th...
有机太阳能电池具有化学结构多样性、轻薄便携和可实现大面积柔性器件等优势,是当前新型太阳能电池研究领域最富活力和生机的前沿课题之一。倒置结构的器件以ITO为阴极,高功函的金属为阳极,能够显著地提高器件的稳定性。但是由于ITO与受体(PCBM)能级不匹配,通常需要在ITO和活性层中间插入界面层,使界面处形成欧姆接触,提高电子的抽提和收集能力。
 在光照射下可引起该材料表面在纳米区域形成亲水性与亲油性两相共存的二元协同纳米界面结构。这样在材料表面会形成奇妙的超双亲特性。该材料可修饰在玻璃、瓷砖等建筑材料表面,使之具有自清洁及防雾效果。其中防雾纳米涂层材料可广泛修饰到浴室的镜子、各种眼镜、商店橱窗、农用暖房薄膜以及军用防毒面具、坦克、舰船、车辆的视窗等,使其具有防雾效果。另外,超双亲涂层处理过的金属材料,具有超常的亲油表面及特殊的润滑效果,...
项目介绍:它的基本原理是光照射下可引起材料表面在纳米区域形成亲水性与亲油性两相共存的二元协同纳米界面结构。这样在材料表面会形成奇妙的超双亲性。利用这种原理制造的新材料,可修饰在玻璃、瓷砖等建筑材料表面,使之具有自清洁及防雾效果。其中防雾纳米涂层材料可广泛修饰到浴室的镜子、各种眼镜、商店橱窗、农用暖房薄膜以及军用防毒面具、坦克、舰船、车辆的视窗等使其具有防雾效果。超双亲自清洁纳米涂层材料可以修饰到建...
该课题组利用高分子合成化学中纳米相分离术,可以在特定的表面上建造纳米尺寸几何形状互补的界面结构。由于在纳米尺寸低的表面可使吸附气体分子稳定存在,所以在宏观表面上相当于有一层稳定的气体薄膜,使油或水无法与材料的面直接接触,从而使材料的表面呈现超常的双疏性。如果在输油管的管道内壁采用带有防静电功能的材料建造这种表面修饰涂层,则可实施石油与管壁的无接触运输。这对于输油管道的安全运行有重要价值。显然,该超...
 该技术是在特定的表面上建造纳米尺寸几何形状互补的界面结构。由于在纳米尺寸低凹的表面可使吸附气体原子稳定存在,所以在宏观表面上相当于有一层稳定的气体薄膜,使油或水无法与材料的表面直接接触,从而使材料的表面呈现超双疏性。经过超双疏技术处理过的各种纺织材料不仅显示出卓越的超疏水、超疏油性能,而且不改变原有织物的各种性能,甚至还增加了意想不到的性能杀菌、防辐射、防霉等特殊效果。这一技术在纺织、皮革、包装...
项目介绍:该项目的基本原理是在特定的表面上建造纳米尺寸几何形状互补的界面结构;由于在纳米尺寸低凹的表面可使吸附气体原子稳定存在,所以在宏观表面上相当于有一层稳定的气体薄膜,使油或水无法与材料的表面直接接触,从而使材料的表面呈现超双疏性。经过超双疏技术处理过的各种纺织材料(棉、麻、丝、毛、绒、混纺、化纤等)不仅显示出卓越的超疏水超疏油性能(包括蔬菜瓜汁、墨水、酱油等各种物质),而且不改变原有织物的各...
本课题的研究目的与意义在于随着现代材料与微电子工业的迅速发展,新型材料与智能结构已成为我国学术界和工程界所关注的前沿领域之一。在实验方面工作中用实验的方法测定了功能梯度材料界面材料在温度载荷作用下的位移场与应变场,给出了温度应力沿界面层分布,证实了与界面材料相比,功能梯度材料能够有效地缓释界面端部的应力集中,改善了界面区域的应力分布,减缓了局部变形与应变;用云纹干涉法研究了界面裂纹问题,讨论了垂...

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