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搜索结果: 1-15 共查到有机高分子材料 中国科学院合肥物质科学研究院相关记录20条 . 查询时间(0.34 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:高分子空心球阵列膜及其制备方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:超高分子量的聚乙烯纤维系留气球缆绳的编织方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种轻质棉纤维饰面板及其制备方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种开孔聚氨酯泡沫及其制备方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种有机分子夹层二硫化钛化合物的合成方法
2022年6月2日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户杭州电子科技大学的赵利忠研究员团队,借助SHMFF对ThMn12新型永磁的内禀永磁性能进行了研究,确定了各向异性场与饱和磁化强度。相关成果发表在国际权威期刊《先进材料》(Advanced Materials)上。
近期,中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部李越研究员课题组与济南大学李村成教授合作,在五重孪晶金纳米颗粒可控制备方面取得新进展,基于多元醇还原体系,发展了一种简单、高效的通用合成策略,实现了不同形貌的五重孪晶结构的高质量合成。相关研究结果发表于国际期刊Chemical Science上。
近期,中科院合肥研究院固体所功能材料物理与器件研究部童鹏研究员课题组与计算物理与量子材料研究部张永胜研究员课题组合作,在六角硫化物Ni1-xFexS中发现了温度驱动的巨大热导率跳变效应,并给出理论解释。该材料体系易于合成、原料环境友好,因此在热流主动控制领域具有潜在的应用价值。相关研究结果以“High-Contrast, Reversible Change of Thermal Conductiv...
近期,中科院合肥研究院强磁场中心磁性功能材料与器件研究团队利用洛伦兹透射电子显微镜研究了Kagome晶体Fe3Sn2中的磁结构,澄清了该类材料中的复杂多拓扑态的起源,成果以“Two-dimensional characterization of three-dimensional nanostructures of magnetic bubbles in Fe3Sn2”为题发表在《国家科学评论》(...
近期,中科院合肥研究院固体所高分子与复合材料研究部田兴友研究员和张献副研究员课题组在高导热聚酰亚胺绝缘复合膜研究方面取得新进展,通过热亚胺化诱导纳米氮化碳面内取向,实现了高导热聚酰亚胺绝缘膜的构筑,并基于实验和理论计算结果,发现氮化碳纳米片的面内取向及大幅度减少的界面热阻是提高聚酰亚胺导热性能的关键因素。相关成果以 “Imidization-induced carbon nitride nanos...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料研究研究员朱雪斌课题组和合肥研究院强磁场科学中心、澳大利亚伍伦贡大学及固体所研究员梁长浩等课题组合作,采用强磁场水热法合成了高度稳定的纯相1T-MoS2材料,相关结果以全文形式发表在ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b07744)杂志上。过渡金属二硫属化合物MX2体系如MoS2由于其丰富的物理、化学性能在诸多领...
近日,英国物理学会IOP出版社颁发了2018年度“中国高被引作者奖”,固体所功能材料研究室吕红艳副研究员获得该奖项(Top cited author award (China))。此次中国共有151位作者获此奖。英国物理学会根据权威网站Web of Science的引用记录,对过去三年(2015-2017)在IOP上发表的各领域文章进行统计,对被引用次数在前1%的论文作者授予该奖项。吕红艳副研究员...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心、合肥研究院强磁场中心教授陈乾旺,纽约城市大学史丹顿学院教授Shuiqin Zhou合作的论文Carbon-based hybrid nanogels: a synergistic nanoplatform for combined biosensing, bioimaging, and re...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料研究室在透明导电氧化物(transparent conducting oxide, TCO)薄膜研究方面取得系列进展,相关成果相继在Advanced Electronic Materials (Adv. Electron. Mater. 4, 1700476 (2018)),Journal of Materials Chemistry C (...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所先进材料中心研究员田兴友、副研究员张献带领的研发团队,在纳米光催化材料的回收利用及功能织物涂层研究中取得进展。相关研究成果发表在Cellulose上。在众多污染物治理技术中,光催化技术被认为是最有前途的治理途径。光催化材料能够在清洁太阳光的作用下有效地降解污染物,各种各样的光催化纳米材料已被研究用于液体或气体污染物的净化,如TiO2,g-C3N4,A...

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