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搜索结果: 1-15 共查到材料科学其他学科 新进展相关记录75条 . 查询时间(0.33 秒)
近日,华中农业大学动物科学技术学院、动物医学院精准兽药创制与环境消减技术开发团队设计了具有核壳结构和硫掺杂特征的多功能金属有机骨架材料,实现了对抗菌药物的高效吸附和协同降解。相关成果以“S-doped core-shell heterojunction Fenton catalyst (Fe3O4-S@PVP@UIO-66-(SH)2) for enhanced activation o...
航空航天、汽车及轨道交通领域的壳体、端盖等金属薄壁件在加工过程中,由于焊接及热处理导致的变形问题非常突出,为了满足零件精密成形要求,须多次进行热时效并辅以人工校正,导致加工周期大幅延长,生产效率低、成品不高,无法适应新形势下高端装备高效供给的要求。因此,开发具有高效率、高可靠性和绿色环保的金属薄壁件成形校形技术是精密机械加工领域的发展趋势。
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。
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...
中国科学院福建物质结构研究所张云团队基于长余辉材料持续发光这一特性,开发出一种新型的对生物窗口响应效率较高的稀土长余辉纳米材料并首次将其应用于癌症免疫治疗领域,引发了机体强烈持久的免疫响应,实现了对肿瘤的高效抑制。
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所生物医用高分子材料团队陈静副研究员等科研人员通过精心设计水凝胶的组分、网络结构和链间相互作用,发展了一类集超拉伸、高透明、自粘附、可3D打印、生物相容等多功能于一身的离子导电水凝胶材料。
近年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队在荧光水凝胶体系的构建及其颜色调控与仿生驱动方面取得了一系列的研究进展
中国科学院化学研究所有机固体实验室董焕丽课题组在OLET材料开发及器件构筑等方面开展了深入研究,提出了创新性的分子设计思想,突破了高迁移率和强荧光难以集成的科学瓶颈,发展了系列高迁移率发光有机半导体材料,初步实现了高性能OLET器件的构筑,并在近期两篇综述文章中对OLET器件领域的研究新方向、机遇和挑战进行了总结和评述。
中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室王瑞虎课题组利用ZIF-67包覆的ZIF-8作为前驱体,通过界面工程和形貌设计,构筑了一类异质结纳米片(CoB/NBC)作为硫的主体材料。
近期,中国海洋大学海洋生物遗传与育种教育部重点实验室方宗熙-萨斯海洋分子生物学研究中心海洋生物材料团队在新型仿生材料研究领域取得重要新进展
近日,中国科学院金属研究所等通过调控金属Pd与富缺陷石墨烯载体之间的相互作用,在纳米金刚石/石墨烯碳载体上成功构建亚纳米尺度全暴露Pd3金属团簇催化剂,该催化剂实现低温下(350°C)高效催化乙苯直接脱氢制苯乙烯。最近,《美国化学会催化》(ACS Catalysis) 在线发表了该项研究成果。
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋环境材料团队基于在超浸润材料的制备及其油水分离方面的研究基础,受沙漠甲虫背部集水和定向水输送能力的反向启发,通过二维材料的表面微结构构筑及表面分子修饰,设计开发了一种基于超疏水/亲水组合和光热辅助循环再生的磁性破乳颗粒。
中国科学院理化技术研究所仿生实验室江雷院士、王京霞研究员团队在PEDOT光子晶体上实现了多彩图案的水写和电擦除。他们通过电聚合制备聚3,4-乙烯二氧噻吩(PEDOT)光子晶体(PEDOT-IO-0),揭示了所制备PEDOT-IO具有四种状态和三种不同的开关形式。
中国科学院功能纳米结构设计与组装重点实验室、福建省纳米材料重点实验室吴立新课题组将紫外光固化技术与原子转移自由基聚合(ATRP)处理技术相结合,在光敏树脂中引入溴原子作为ATRP活性种子进行表面氟化改性接枝。该方法快速简便,可在不同基底制备具有优异化学稳定性和机械稳定性的超疏水表面。

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