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近日,中国农业科学院农业信息研究所农业农村资源数字化管理创新团队研究发现,通过对纳米材料进行结构调控及有序复合,可提高敏感材料在农业复杂环境中的灵敏度、选择性和稳定性。相关研究成果发表在《有害物质杂志(Journal of Hazardous Materials)》。
范德华(vdW)材料在维度降低时通常表现出独特的物理特性,为探索基础物理和新器件应用提供了理想平台。其中二维(2D)磁性vdW晶体随着厚度减薄会出现独特的磁性质,特别是单层极限下的铁磁性及厚度依赖的磁特性是备受关注的研究热点。同时,原子级厚度和弱层间相互作用使vdW磁体具有机械柔性以及对外部刺激的敏感性,如,通过外部应力可有效控制和操纵磁态,为构筑新型柔性自旋器件提供备选方案。因此,研究2D磁性材...
在三代核电安全端异种金属焊接接头的制造过程中采用镍基合金材料作为焊缝填充金属。在压水堆核电一回路系统中,安全端异种金属焊接部位容易成为最薄弱的环节。焊接工艺直接影响焊接件的微观结构及服役性能,因此研究不同焊接工艺的三代核电安全端异种金属焊接件对于核电的安全运行及焊接工艺的改进具有重要意义。本研究详细地分析了三种焊接工艺的焊接接头(带冷丝隔离层、带热丝隔离层及无隔离层)的微观结构、局部力学性能、局部...
2022年7月9日,中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心杜学敏研究员团队与香港城市大学王钻开教授团队合作,在光诱导带电润滑表面及其生物应用方面取得重要研究进展。该研究成果以“Light-induced charged slippery surfaces”为题发表在国际期刊Science Advances上,报道了一种基于智能高分子材料的新型润滑表面(light-induced c...
点蚀是金属结构材料最重要的局部腐蚀形式之一。由于点蚀的随机性和隐蔽性,如何原位监测其发生过程具有很大的挑战性。电化学噪声(EN)技术因其对点蚀早期的检测能力而备受关注,而探索合适的特征参数,建立特征参数与点蚀动态过程之间的关系,是应用EN技术原位监测点蚀的关键。 
信息安全与人民生活、社会稳定甚至国家安全都息息相关,在过去的几十年里,为应对日益强大的伪造技术,各种防伪材料及相关的防伪技术已经得到了快速发展。然而,基于传统干态或硬质材料存储的信息往往以静态形式显示,易被破解,因此,亟需开发新型的信息防伪材料及相应的加密-解密策略来提高信息的安全等级。智能高分子凝胶具有可设计、修饰的三维网络结构,通过功能的赋予,这类材料在软机器人、组织工程、仿生皮肤等各个领域都...
2022年6月16日,上海金山巴陵新材料有限公司25万吨/年热塑性弹性体项目开工建设。项目预计2023年下半年建成投产,计划总投资32.7亿元,为上海市2022年重大产业项目之一。
选取某薄壁ZTC4钛合金精密铸件为研究对象,对铸件典型位置的表层和心部显微组织进行了分析与统计,并对铸件各部位在室温下的强度、塑性、冲击韧性、显微硬度等性能进行了测试,分析了其组织和性能分布特征,建立了铸件组织与性能的相应关系。结果表明:薄壁铸件和厚大铸件的表层组织与心部组织分布趋势基本一致,随着铸件壁厚的增加,其表层和心部组织β晶粒平均尺寸均呈近似线性增大的趋势,铸件组织的粗化会导致其综合力学性...
钛酸钡基铁电陶瓷具有高功率密度、高耐电强度和充放电速度快等优点,在电力电子和脉冲功率系统中具有重要应用。介质陶瓷的有效介电常数(ΔP/ΔE)和耐电强度(BDS)本征上相互制约,当前研究主要是通过降低有效介电常数,提高耐电强度或提升有效介电常数来补救储能密度的降低,制约了高功率脉冲储能器件向轻量化、小型化的发展。如何获得宽温范围内高而稳定的储能密度是高功率储能器件应用亟需解决的问题。
铝合金压铸件气孔属于内部缺陷且不容易被观察和识别,尤其是密集型针孔型气孔缺陷,X光探伤也不能识别检测出来。在压铸成型金属填充理论的基础上对铝合金压铸件气孔的形成进行分析和控制,通过双通道高真空技术、净化除气技术、喷涂工艺优化、浇注溢流系统优化、压铸工艺参数调整等技术的研究与应用来解决压铸件气孔缺陷,经过批量生产后,证明这些改善技术效果显著。近年来,随着轻量化及节能减排的需要,铝合金在航空航天、汽车...
材料的强度和断裂韧性是保障构件安全服役至关重要的性能参数,但二者往往表现为相互制约关系,并且材料性能的持续优化也压缩了既有强韧化策略进一步发挥作用的空间。天然生物材料具有复杂巧妙的组织结构和优异的力学性能,可为材料强韧化设计提供重要启示。然而,在金属材料体系中设计构筑仿生结构面临两方面挑战:传统的制造加工方法(如熔炼、轧制、热处理等)很难在多级尺度上对金属材料的组织结构进行有效控制和精细调节;金属...
离子液体门电压是调控材料物理、化学性质的有效方法,可以产生很多有趣的现象,如绝缘体-金属相变、超导、变色、铁磁性等,进而在信息存储、神经突触模拟与仿生、传感器、催化等诸多领域具有巨大的潜在应用价值,从而引起了人们的广泛关注。
配位分子笼作为多孔材料的一个重要分支,自1988年被首先报道以来备受关注。其与金属-有机框架材料(MOFs),共价-有机框架材料(COFs)等多孔材料相比,分子性是其最大特点,其相对孤立的含孔分子单元可以有效地被分散在溶液或者其他掺杂体系中,使得其在采取此类工艺的应用中具有独特性。此外分子笼的堆积方式比较丰富,这使得配位分子笼作为固态材料时既能实现多样的超分子框架连接,又能通过后修饰被赋予各种各样...
2022年5月27日,受节目组邀请,广东省科学院半导体研究所庄巍院士做客《广州科普大讲堂》第194期:智慧城市 广州智芯。 
近年来,微纳加工技术的不断突破促使电子器件的尺寸达到了纳米量级。随着电子元件的小型化,量子效应的制约愈发显著,致使摩尔定律受到挑战。因此迫切需要开发新型纳米电子器件,旨在不牺牲性能的前提下减小器件尺寸,从而达到器件低功耗、高效率、高集成度的目的。二维范德华材料展现出许多不同于相应体材料的新颖物理特性,使其在新型光磁电功能器件等领域展现出较大应用潜力。进一步将不同物性的二维材料堆叠起来制成范德华异质...

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