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中国科学院合肥物质科学岛团队在多功能液态金属水凝胶方面取得新进展(图)
液态金属水凝胶 导电水凝胶 聚合物基体
2023/5/23
2023年5月23日,中科院合肥物质院固体所高分子与复合材料研究部田兴友和张献研究员团队联合郑州大学杨艳宇副教授等,利用镓铟合金( EGaIn)引发聚合,并作为柔性填料,构建了一种可用于人机交互和红外伪装的超拉伸、自愈合的 LM/PVA/P(AAm-co-SMA)双网络水凝胶。相关结果发表在 Materials Horizons 上。
2023年5月17日,中科院合肥物质院智能所黄青研究员团队研发出一种新型纳米复合材料BMO-MSA,在近红外II区(NIR Ⅱ, 1000~1700 nm)具有增强光动力治疗功能。研究结果发表在Langmuir上,并被推荐为该杂志的封面文章。
3D多孔辐射制冷薄膜可使冰融化速率大幅降低
3D 多孔辐射 制冷薄膜 科技日报
2023/5/8
2023年4月25日,记者从中国科学院兰州化学物理研究所获悉,该所清洁能源化学与材料实验室低碳能源材料组高祥虎研究员团队,通过热诱导相分离技术制备了一种具有3D多孔结构的介电/聚合物复合薄膜材料,实现了优异的辐射制冷效果。
扬子石化成功产出两个FFS重包装膜新品
扬子石化 包装膜 中国石化 聚乙烯
2023/5/6
2023年4月27日,扬子石化采用连续转产的方式,成功完成PEL6206和PEL621两个FFS重包装膜料的试生产任务。这两个牌号是对标进口、为下游厂家定制化研发的聚乙烯新产品,具有自主知识产权,经检验,产品各项指标符合设计标准。
锂金属因具有高理论容量(~3860 mAh g-1)和低氧化还原电位(相对于标准氢电极为-3.04 V),是颇有前景的锂电池电极材料之一。然而,锂枝晶的生长将会顶穿隔膜,引起电池短路热失控,甚至引燃电解液等,存在安全隐患。使用具有高机械强度的固态电解质代替电解液,可以有效阻止锂枝晶生长,从而提高锂金属电池(LMBs)安全性。相比无机电解质较高的界面接触阻抗,聚合物电解质(SPEs)可与电极形成紧密...
锂金属由于具有高理论容量(~3860 mAh g-1)和低氧化还原电位(相对于标准氢电极为-3.04 V),使其成为最具前景的锂电池电极材料之一。然而,锂枝晶的生长将会顶穿隔膜,引起电池短路热失控,甚至引燃电解液等,导致严重的安全隐患。使用具有高机械强度的固态电解质代替电解液,可以有效阻止锂枝晶生长,从而提高锂金属电池(LMBs)安全性。相比无机电解质较高的界面接触阻抗,聚合物电解质(SPEs)能...
高效乙炔除杂制聚合级乙烯添新法
中国石化 乙炔 聚合级乙烯 中国化工报
2023/4/27
近日,中国科学技术大学曾杰教授研究团队与电子科技大学夏川教授、郑婷婷研究员团队合作,研发了配位不饱和铜纳米点催化剂,实现了高活性电催化乙炔半加氢制乙烯并用于乙烯纯化。
复旦大学材料科学系俞燕蕾课题组提出了制备多功能线型液晶聚合物的新策略(图)
俞燕蕾 多功能线型 液晶聚合物
2023/4/26
在智能材料中,液晶聚合物特定的分子排列和液晶相结构赋予了材料分子间的协同作用以及各向异性,极大地提高了材料的刺激响应能力,是实现多重刺激响应形变的理想材料。聚合后修饰法(Post-Polymerization Modification, PPM)旨在以温和的反应条件对具有反应活性的聚合物前驱体进行高效化学修饰功能改性,避免了功能性基团与聚合过程的相互影响,为多功能聚合物的制备提供巨大便利。利用PP...
中国科学院青岛能源所在全聚合物太阳能电池研究方面取得系列进展(图)
全聚合物 太阳能电池 电源系统
2023/4/18
全聚合物太阳能电池(APSC)具有优异的光/热稳定性及柔韧拉伸性能,被认为是柔性电源系统中最有潜力的应用。得益于非富勒烯受体材料的快速发展,高性能聚小分子受体被不断开发。相比而言,高性能聚合物给体的发展相对滞后。如何设计合成新型聚合物给体材料,并调控给/受体分子间堆积和取向,阐明给/受体分子间相互作用与光伏性能之间的关系,将会有力助推高效全聚有机太阳能电池的发展。