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热致变色指温度变化时发生可逆或不可逆的颜色变化现象。热致变色材料在温度传感器、智能控温和智能窗等领域有潜在应用前景。目前报导的多数无机热致变色材料存在热致变色温度太高(˃ 100 ºC),含铅、汞等有毒物质的问题,难以推广在智能窗等方面的应用。另一方面,集光学、铁电和/或磁性于一体的多功能热致变色材料在智能窗的信号处理和非接触光学信息存储方面具有广阔的应用前景。因此,寻找高稳定...
通过研究有机分子在金属表面的吸附与反应特性来实现低维功能分子结构的可控制备具有十分重要的意义。金属衬底在表面反应过程中可以充当催化剂,从而有效降低相关反应的反应势垒。虽然人们早就意识到分子在金属表面的具体吸附构型对反应路径和反应势垒起着关键的作用,然而由于很难在单分子尺度对分子吸附构型进行调控,因此几乎没有具体实验尝试研究分子在金属表面的具体吸附构型对相关反应影响的机制。
过渡金属粒子广泛应用于催化、新材料等领域,金属团簇反应研究能够在原子精度上揭示此类材料的构效关系与化学性质。然而,无配体保护的原子精确的纯金属团簇的制备相对困难,巡游电子计数及其构型相对复杂,往往单个原子甚至单个电子的差异就导致一种团簇比另一种团簇更具惰性或活性。因此,探索金属团簇的稳定化本质具有重要的研究意义。
光致伸缩效应通常指材料在光照下产生非热形变的现象。这种效应能够将光能直接转化为机械能,在光机电领域具有潜在的应用前景。目前,研究人员已相继在半导体材料、铁电材料、有机高分子材料、有机无机杂化钙钛矿材料等多种材料体系中发现光致伸缩效应。研究发现不同材料体系的光致伸缩效应的产生机理各不相同。其中,铁电材料因其较大的光致伸缩强度、较快的光致伸缩响应速率以及优异的稳定性而得到广泛研究。不过大部分块体材料的...
2022年10月5日,华中农业大学资源与环境学院土壤矿物与环境团队在金属离子如何影响层状氧化铁矿物-(氧化态)绿锈的结构组成、形成演化和界面重金属吸附-氧化特性方面取得新进展,相关成果分别发表于环境地学期刊ACS Earth and Space Chemistry和Chemical geology。该项目研究结果明确了具有不同水解速率和氧化还原特性的金属离子共存条件下,(氧化态)绿锈的形成-转化规...
地球上每年近三分之一的一次能源消耗被用来克服各种系统和设备的摩擦,这不仅造成了大量的能量损失,而且限制了能源效率的优化。具有极低能耗的超低摩擦已成为工业应用中节能、环保和机器长寿命运行的关键。因此,设计减摩抗磨方法对于节约能源、提高机械装置使用寿命、减少环境污染具有重要意义。近年来,基于减缓磨损现象、控制摩擦行为等进展,使得摩擦系数(COF)小于0.01的绿色超低摩擦现象被认为是解决上述问题的可行...
针对传热管堵管用组件制造,从材料组织性能分析、棒材热加工、组件冷成形、外形精度控制等角度出发,形成了3种结构件用镍基合金和时效硬化钢加工、冷成形和外形加工技术,实现了材料组织性能综合调控与良好匹配,明确了制造技术路线,初步固化了关键工艺参数,完成小批量试验件制造,见下图。
基于聚合物给体和聚合物受体共混活性层的全聚合物太阳电池(all-polymer solar cells:all-PSC),具有机械柔韧性、形貌和光照稳定性好的突出优点,最有望在柔性聚合物太阳电池中获得实际应用。但是在早期的研究中,all-PSC的光电能量转换效率(PCE)显著低于基于富勒烯和非富勒烯小分子受体的聚合物太阳电池的效率,这是由于合成的聚合物受体在近红外区吸收较弱、聚合物给体和聚合物受体...
锂硫电池因其较高的理论容量(1675 mAh·g-1)和能量密度,被认为是增加电动汽车续航里程的有效策略之一。然而,硫正极电子导电性差、体积变化剧烈以及多硫化锂的穿梭效应等缺点,严重阻碍了锂硫电池的性能。因此,开发和制备新型硫正极材料将会是实现高效储能锂硫电池的有效途径之一。
近日,北京林业大学材料科学与技术学院生物质胶黏剂团队取得一系列新研究进展
具有离子传导性质和传感功能的聚合物离子导体在柔性离子电子器件领域受到了广泛关注。目前大多数凝胶系的离子导体主要依靠大量的液体为自由离子提供移动环境、共价交联网络提供力学强度;无液体的离子导体通过极性聚合物链和链段运动进行离子传输,聚合物网络结构对离子导体整体性能起着决定性作用。然而,凝胶系离子导体由于液体的存在会导致较差的热稳定性和电化学稳定性,并使力学性能下降,基于共价键的交联网络则会导致聚合物...
目前食品包装行业高度依赖不可降解的塑料产品,而塑料的大规模生产会对人类健康和环境造成危害。据统计,目前世界塑料消费量每年超过7亿吨,到2021年达到10亿吨,每年大量的石油基合成塑料被用于食品包装行业。塑料包装不易降解,其过度生产和消耗都带来了严重的生态问题,并以微塑料的形式对人类健康产生危害。因此开发天然、可降解、绿色薄膜食品包装材料成为了研究趋势。
从取之不尽、用之不竭的太阳辐射中获取能量,并将其转化为热能加以利用,是应对能源危机和环境污染、加快向可持续低碳世界过渡的前瞻性策略。太阳能选择性吸收涂层作为光热转化技术的重要组成部分,要求在太阳能光谱波段(0.3-2.5μm)具有高吸收率,同时在中红外波段(2.5-20μm)具有低发射率,从而使其表现出更高的光热转换效率,无论在高温太阳能热利用领域,如太阳能光热发电,还是低温太阳能热利用领域,如光...
我国长期依赖于欧美的材料数据库,无法及时获得关键材料数据,因此学科发展受到制约,慢人一步。发展具有我国自主知识产权的材料库,可补全我国的材料研发链条,健全材料研发完整的生态体系,深度提升我国的材料研发生产力。
近日,资源环境学院郭学涛教授团队在环境领域著名学术期刊《Environmental Science & Technology》上发表题为“Dissolved Organic Matter Promotes the Aging Process of Polystyrene Microplastics under Dark and Ultraviolet Light Conditions: The C...

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