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随着现代科技的蓬勃发展,虚假信息的泛滥对产品真伪的识别、人类的健康、甚至国家安全都构成了严重威胁。与此同时,信息安全问题也不断涌现,包括机密文件的泄露、信息完整性的破坏、未经授权的访问等。因此,打击与日俱增的假冒伪劣行为,阻止信息被仿制至关重要。作为新兴智能材料,刺激响应聚合物(SRPs)能够在特定的外部刺激下产生明显的变化,包括发光、变色、变形、运动及其组合形式。其中,可调的光学特性使得SRPs...
玻璃材料是一类非平衡态材料,涵盖了金属玻璃、有机玻璃、硅酸盐玻璃等多种类型,在各类工程领域中常作为结构材料得到了广泛应用。当这些玻璃结构材料在恒定形变条件下服役时,会出现应力松弛现象,即随着服役时间的增长,应力逐渐降低,从而显著削弱材料的承载能力和稳定性,严重影响构件的服役期限。因此,研究提高玻璃材料抗应力松弛的能力并开发有效策略,对于延长构件在工程应用中的使用寿命和提高其可靠性,具有极其重要的科...
中国深层油气资源丰富,但开采难度较大,目前石油、天然气对外依存度高达70%和45%,深层油气的勘探开发是国家能源安全的重要保障。深海、深地钻探过程中,高温、磨损、腐蚀等多因素强耦合导致钻探机具关键运动部件的服役寿命急剧衰减。金属陶瓷是由难熔金属化合物和粘结金属由粉末冶金法烧结而成的一类复合材料,因兼具陶瓷的高强度、耐腐蚀和金属的高韧性、抗冲击等优点,被作为耐磨强化材料广泛应用于径向轴承、扶正器、万...
2023年8月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在国际学术杂志Science上发表了题为“Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight crosslinking”的研究文章(DOI:10.1126/science.adh2509)。该研究开辟了全新的学科方向——弹性铁电材料,并提出了一种铁...
2023年7月7日,Web of Science正式发布了2022年《期刊引证报告》(Journal Citation Reports, JCR),其中npj Computational Materials影响因子为9.7,在材料科学-综合类全部342种期刊中位居前14%。《无机材料学报》作为仅有的18种中文SCI期刊之一,影响因子继续稳步攀升,从2021年的1.292上升至1.7,进入Q2区。
玻璃态材料是一类具有长程无序原子/分子结构的材料。按照成键形式和化学组成,玻璃态材料一般分为金属玻璃、氧化物玻璃、有机玻璃、硫系玻璃等。作为结构材料和功能材料,玻璃态材料在电力电子、光学、信息存储、生物医药、建筑等领域具有重要的应用价值。由于玻璃处在热力学非平衡状态,热历史和加工条件将影响玻璃能量状态,进而影响玻璃的结构和性能。所以,玻璃应用之前往往需要进行退火,通过能量弛豫,逐步消除热历史的影响...
电致变色器件(ECD)是指在外加电压(通常1~3V)刺激下,器件内部敏感材料的光学特性发生可逆的变化,在智能窗户、汽车、VR眼镜等领域正在得到广泛关注。其中,瞄准国家“碳达峰·碳中和”这一重大战略需求,采用基于电致变色玻璃的新型智能窗可以动态调节太阳辐射等外界热量进入室内强弱,有望替代传统的Low-E玻璃,进一步降低建筑物暖通与空调系统(HVAC)的能耗,成为下一代建筑节能的重要手段之一。受制于产...
塑料是一类在大小、形状和强度等方面均具可塑性的材料,其伴随城市化过程已被广泛用于生产空间的每件器材和生活空间的每个用品。与此同时,颗粒直径小于5毫米的微塑料也随之以不同的形状、颜色和类型等特征的足迹遍布于生态空间中各个角落和各种生物。城市水系统是城市生产空间、生活空间和生态空间互相连通的纽带,是研究微塑料在城市循环过程和效应的一个重要载体。例如,水库和海湾分别作为连通城市水系统给水端和排水端的典型...
闪烁材料作为光学和能量转换材料,在高能射线探测和成像领域得到了广泛的应用。多年来,国内外研究学者一直致力于研发高性能的新型闪烁体,其中,(Ce, Gd)3(Ga, Al)5O12(以下简称Ce:GGAG)被认为是最有前途的新一代X射线CT探测用候选材料之一,在晶体生长、透明陶瓷制备以及组分调控等方面已经开展了大量研究工作。
2023年1月9日,中国科学院上海高等研究院曾高峰研究员和徐庆副研究员团队在电催化氧化反应(OER)和氧还原反应(ORR)双催化活性位点的新型金属有机配位聚合物的研究上取得进展,研究成果以“Metal Organic Polymers with Dual Catalytic Sites for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reaction”为题发表在...
2022年11月23日,中国科学院上海应用物理研究所材料研究部冯尚蕾副研究员荣获国际先进材料协会(International Association of Advanced Materials, IAAM)颁发的2022年度IAAM科学家奖(IAAM Scientist Award),以表彰她在先进复合材料研究领域做出的出色成就。
微波复合介质材料是一类主要由微波介质陶瓷和树脂复合而成的兼具陶瓷优异介电、热学性能和树脂低密度、高韧性的功能性复合材料,广泛应用于5G/6G通信、卫星导航、电子对抗等领域。鉴于微波器件的尺寸与材料的介电常数平方根成反比,提高复合材料的介电常数是实现器件小型化的关键。
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...
塑料在城市代谢过程中的失调是引起水体和土壤等环境微塑料污染的主要原因,给“环境-生物-人群”一体化健康(One Health)带来明显的威胁。环境微塑料污染由此成为环境科学、生态学和毒理学等多个学科共同关注的研究主题。每个学科以环境微塑料为主题的科学数据和学术成果均在快速积累,使得该主题数据密集型科学发现迎来了“淘金”时代。然而,国家之间、学科之间、领域之间甚至领域内部,出版语言的不同和方法学差异...
微量元素铁(Fe)稳态的维持是植物生长发育和人类营养健康所必需的。植物体内铁稳态的维持需要精密且复杂的调控,其中铁信号与铁还原酶、H+-ATP酶、铁转运蛋白、小分子螯合物与Fe-螯合物复合体的转运蛋白紧密配合。早期研究揭示了非禾本科和禾本科植物采用不同的Fe吸收策略(StrategyⅠ和StrategyⅡ)。近年来的研究进展刷新了我们对铁吸收,韧皮部运输和系统性缺Fe信号的认识。

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