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搜索结果: 136-150 共查到知识要闻 材料表面与界面相关记录190条 . 查询时间(1.353 秒)
近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其研究团队成功研发出一种具有中空界面结构的金属铝箔负极材料,并应用于高效、低成本双离子电池。唐永炳指出:“我们的研究成果对廉价金属负极材料的开发具有指导意义,有望促进基于廉价金属负极的高能量、低成本二次电池的发展。”
日前,西安交通大学微纳中心博士生李蒙、解德刚,教授单智伟与来自美国约翰斯·霍普金斯大学、麻省理工学院和沙特阿卜杜拉国王科技大学的合作者在《自然—通讯》上发表论文,揭示了高温下氢致界面失效的微观机理。作为世界上最轻的元素,氢很容易钻进其它材料内部,导致材料发生界面失效、形成内部孔洞等,从而严重劣化材料的力学性能。但由于实验技术的限制,截至目前,鲜有关于高温下氢对材料微观结构影响的报道,尤其是在微纳尺...
极性材料由于分子基元在晶体中的各向异性使得晶胞中一些基团的正、负电中心并非重合,存在本征偶极矩,产生自发极化电场。目前这类材料主要应用于非线性光学、铁电、功能性陶瓷与薄膜等。中科院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室的科研人员在具有内建电场的硼氧结构基元的极性光催化材料的制备及应用方面取得系列进展。研究人员分析了该类材料对氯酚类污染物的去除能力,结合开尔文探针力显微实验证实了内建电场的存在(Ch...
微纳米图案不仅是现代微电子工业的基础,同时在各种生物体表面如叶子、皮肤和羽毛等表面也十分常见,这些微纳米图案赋予了材料表面形形色色的功能,在制备芯片、光子晶体、自清洁和抗反射涂层等领域发挥不可替代的作用。具有环境刺激响应性敏感的微纳米图案在智能表面和器件等许多领域如可逆黏附和润湿性、智能传感器等具有广泛的应用前景,然而如何实现动态调控材料表面微纳米图案仍然是一个十分重大的挑战。
近日,《中国表面工程》正式被《日本科学技术振兴机构(中国)数据库》(JSTChina)收录。这是继美国工程索引(Ei Compendex)、美国《化学文摘》(CA)、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)、美国《剑桥科学文摘》(CSA)以及美国《乌利希国际期刊指南》(UPD)等国际重要数据库收录之后,我刊取得的又一重大成绩。 2016年,JSTChina经过遴选增加了187种(含更名)中国期刊。
近日,天津大学材料科学与工程学院高分子研究所鲁从华教授课题组与清华大学力学系曹艳平教授课题组合作,在化学领域国际权威期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2016,128,3999-4003)上以VIP文章形式发表了关于皱纹智能调控方面的研究工作“Tuning and Erasing Surface Wrinkles by Reversible Visible-Ligh...
日前,大连理工大学机械工程学院副研究员刘亚华研制出疏水性能优异的材料表面,它由大尺度曲面组成,形式简单、易于制备、造价低廉,可用于制造防积冰材料,具有自清洁、抗菌等功能。研究成果近日发表于《自然—通讯》。该研究受玉莲花表面凸凹结构的生物启发,设计与制备出仿生超疏水波浪形结构表面,揭示了结构弧度对液滴微观动量传递的影响规律,发展和完善了液滴非对称弹跳理论,同时可使固液接触时间缩短40%。
2016年1月8日上午,2015年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、刘云山、张高丽出席大会并向获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国科学技术合作奖的代表颁奖。中国科学院兰州化学物理研究所周峰、郭志光、王道爱、张招柱、刘维民研究员等人完成的“工程材料表面的润湿及其调控”获国家自然科学二等奖。
2016年1月8日上午,2015年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、刘云山、张高丽出席大会并向获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国科学技术合作奖的代表颁奖。中国科学院兰州化学物理研究所周峰、郭志光、王道爱、张招柱、刘维民研究员等人完成的“工程材料表面的润湿及其调控”获国家自然科学二等奖。
当“安静”的铝制品遇见“淘气”的氢原子,为何“肌肤”表面就会冒出“痘痘”?西安交通大学金属材料强度国家重点实验室微纳尺度材料行为研究中心的科研人员近日揭开了这一存在超过50年的谜团。这项于6月29日在线发表在世界著名期刊《自然-材料》上的成果也引起了社会媒体的广泛关注。
科学家破解氢致界面失效之谜       界面失效  材料       2015/7/2
生活中常见的铝制品通常稳定耐用,因为它的表面会自然形成一层致密而坚硬的氧化铝保护膜(俗称“刚玉”)。但在含氢环境中,铝制品表面常常会鼓出气泡,最终导致氧化膜保护层脱落,乃至材料失效。这一现象,被称为“氢鼓泡”。而气泡密度足够大时,氧化膜保护层便会脱落,最终导致材料失效。尽管此前各国研究人员进行了大量研究,但对其原子尺度的机理一直不甚明了。
材料表界面的设计与调控是催化和分析化学领域的重要前沿课题之一。最近,中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室孙旭平课题组在过渡金属磷化物及阵列的表界面调控及其在电解水制氢应用方面取得了突破性进展。该课题组率先采用低温磷化策略对金属氧化物或氢氧化物进行转换反应,实现了无表面活性剂过渡金属磷化物纳米结构的快速、保形制备,发展了三维过渡金属磷化物纳米阵列电极,成功用于高效电解水制氢,并分析探...
环境和能源,是目前人类社会最密切关注的两个方面,要解决这两方面的难题,离不开欣欣发展的纳米材料科学。超疏水现象普遍存在于自然界中,荷叶、水渑腿、蝉翼等都是典型的超疏水性表面。通过过去几十年对自然界中超疏水表面的研究和分析,仿生超疏水表面的制备如今已成为表面与界面科学领域的热门研究话题。它在自清洁、防污、抗结冰、微流体、油水分离、水收集、药物释放等领域,特别是油水分离上的潜在应用,为解决海洋原油泄漏...
有机太阳能电池具有化学结构多样性、轻薄便携和可实现大面积柔性器件等优势,是当前新型太阳能电池研究领域最富活力和生机的前沿课题之一。倒置结构的器件以ITO为阴极,高功函的金属为阳极,能够显著地提高器件的稳定性。但是由于ITO与受体(PCBM)能级不匹配,通常需要在ITO和活性层中间插入界面层,使界面处形成欧姆接触,提高电子的抽提和收集能力。
项目针对城市机动车尾气污染防治,利用我国稀土资源优势,在国家973项目、863项目研究基础上,自主创新,开发出超过国家排放标准要求的机动车尾气净化催化剂的关键材料及系统集成匹配技术,取得了系列研究成果:

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