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反铁电材料具有独特的电偶极子反平行排列结构,在温度或电场作用下表现出丰富的结构相变与临界物理性能,在高功率电容器、固态制冷和能量存储器件等方面展现出广阔的应用前景。作为铁性材料家族的重要组成,反铁电分子材料由于易裁剪、易加工、环境友好以及生物相容性突出等特点引起了人们的关注。但受制于反铁电材料自身结构的复杂性,对该类材料研究还不够深入和全面,构筑具有大极化和高居里相变温度的反铁电分子材料仍然面临挑...
近日,华东师范大学化学与分子工程学院、上海市分子治疗与新药开发工程研究中心刘路教授团队在有机发光材料的设计与合成领域取得新进展。课题组基于“绿色碳科学”的理念,聚焦新型高选择性和原子经济性反应,实现了模块化合成高立体选择性的新型聚集诱导发光 (AIE) 分子含硫四取代烯烃 (TVS),该项研究成果对合成化学在有机小分子发光材料的开发具有重要意义。
日前,环境科学-工程领域国际权威Top学术期刊《Journal of Cleaner Production》(一区TOP,IF:7.246)在线发表了北京林业大学材料科学与技术学院张双保教授团队的最新研究论文,题为“Mussel-inspired reinforcement of a biodegradable aliphatic polyester with bamboo fibers”,论文发...
近日西北农林科技大学食品科学与工程学院刘夫国副教授在生物材料领域取得新进展,研究成果以“Tailoring the properties of double-crosslinked emulsion gels using structural design principles: Physical characteristics, stability, and delivery of lycope...
近日,西北农林科技大学资源环境学院郭学涛教授团队在《Water Research》上发表题为“The photodegradation processes and mechanisms of polyvinyl chloride and polyethylene terephthalate microplastic in aquatic environments: Important role o...
镁合金是最轻的金属结构材料,密度(约1.8 g/mm3)仅为铝合金的2/3、钢的1/4,在轻量化方面具有广阔应用前景。但镁合金耐腐蚀性差,这极大限制了其在各领域的广泛应用。通过微弧氧化(Microarc Oxidation - MAO)技术在镁合金表面原位生成的氧化物陶瓷膜层,在提高其耐腐蚀性方面具有突出优势。但MAO膜层多孔结构特性影响其长效腐蚀防护性能。经过聚合物涂层封孔后处理形成复合涂层,能...
对可穿戴电子器件(电池、传感器和表皮电极等)的需求激发了人们对先进储能和传感设备的不懈追求。为此,北京林业大学材料科学与技术学院副教授杨俊及其合作者在基于生物质材料(纤维素和蚕丝蛋白)柔性电子器件领域开展了大量探索并取得以下系列新进展
有机电致发光二极管(OLED)作为新一代信息显示技术的生力军,在高端显示领域已展现出巨大的应用前景。而目前制约OLED发展的关键因素之一是综合性能优异的蓝光材料的缺乏。尽管蓝色磷光材料,热活化延迟荧光材料,在器件效率上已经实现了很大突破,但是在纯蓝有机荧光材料开发上,还面临很大挑战,而且器件的稳定性与实际的工业应用仍有较大差距。因此,发展集高效率、低效率滚降、高色纯度等优异的综合性能一体的纯有机蓝...
近期,中科院合肥研究院固体所能源材料与器件制造研究部潘旭研究员团队在钙钛矿太阳电池研究方面取得新进展,相关成果发表在ACS Energy Letters 上。
开发绿色生物质胶黏剂及木质复合材料,对人民健康、可持续发展、服务双碳战略具有重要意义。针对传统大豆蛋白胶黏剂湿态粘附与胶接性能差的问题,材料学院木材胶黏剂团队通过仿生改性和有机无机杂化手段,开发出一种在不同水环境下(pH=5或9的蒸馏水、海水、有机溶剂、铁溶液、T = 3-90 ℃的自来水等)对不同材料(玻璃、金属、PVA、亚克力、木材、猪皮、橡胶、陶瓷等) 均具有强水下粘附与胶接性能的大豆蛋白胶...
半纤维素是我国溶解浆生产过程中主要副产物之一,其高值化利用问题严重影响产业发展,是企业亟待解决的问题之一。该半纤维素由于分支度低,分子链结构较为规整,易形成大量结晶区域,几乎不溶于常见的各种溶剂,导致其转化利用困难。如何从分子结构层面上调控其结构性能,通过绿色经济的手段实现其高值化利用,极具科学挑战性。针对以上问题,材料学院课题组开发了常温非均相氧化法对工业木聚糖进行改性,并随后制备了兼具生物相容...
近日,华中农业大学理学院叶欢副研究员、曹菲菲教授和澳大利亚阿德莱德大学郭再萍教授合作,针对锂负极表面固体电解质界面相(SEI)存在易脆、刚性,无法适应体积变化等问题,设计了一种具有滑动交联键的界面聚合物(PR-PAA),改善锂负极的形貌和电化学性能。
超薄金属纳米材料作为一类性能独特的二维材料,已在催化、电子/光电子、能量存储和转换、传感、生物医学等领域展现出广阔的应用前景。特别地,其大的比表面积和表面丰富的配位不饱和原子,可作为结构新颖的催化剂载体用以负载各种金属纳米颗粒,从而构建零维(0D)/二维(2D)负载型金属纳米结构,对于设计开发高性能金属催化剂具有重要意义。
多孔有机笼(Porous Organic Cages,POCs)作为一种新兴的多孔材料已引起人们的广泛关注并被大量研究。然而,目前为此,大部分POCs由可逆的亚胺键(C=N)或硼酸脂(B-O)键连接构成,由于这些化学键的可逆性质,大部分由其组成的POC材料易发生水解,从而导致结构破坏,这极大的限制了POC材料在潮湿以及水环境中的应用。因此通过简单方式构筑水稳定的POC材料极具意义。
最近,金属所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员、硕士研究生刘治博、特别研究助理黄飞博士等人与北京大学马丁教授、东北大学孙宏滨教授、香港科技大学王宁教授以及中科院山西煤化所温晓东研究员等团队合作,通过对亚纳米尺度Pd金属催化材料结构的精准调控,成功构建亚纳米尺度下原子级分散全暴露Pdn团簇和Pd单原子催化材料,并实现对腈类化合物加氢制胺类化合物的高选择性调控。近日,《自然-通讯》(Nature C...

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