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《Construction and Building Materials》刊发生物质健康家居团队在高填充木塑复合材料无损检测与评价方面取得的研究进展(图)
高填充 木塑复合材料 无损检测
2023/4/7
近日,安徽农业大学林学与园林学院郭勇教授和陈玉霞教授在中科院一区top期刊《建筑与建材》(《Construction and Building Materials》,IF= 7.69)发表了题为《探索一种新型无损检测与评价高填充木塑复合材料在三点弯曲试验中的损伤与裂纹扩展演化的方法》(《Exploring an efficient non-destructive approach to chara...
近日,北京林业大学材料科学与技术学院彭锋教授课题组在半纤维素高值化利用研究领域取得新进展,该研究成果以“Paper-Mill Waste Reinforced Nanofluidic Membrane as High-Performance Osmotic Energy Generators”为题在《Advanced Functional Materials》(IF=19.924)上发表。
近日,北京林业大学材料科学与技术学院、林木生物质化学北京市重点实验室许凤教授团队基于醋酸纤维素开发了一种多功能荧光材料,相关研究成果以“Cellulose-Based Fluorescent Material for Extreme pH Sensing and Smart Printing Applications”为题发表于ACS Nano期刊(一区,IF=18.027)。
中国科学院兰州化学物理研究所辐射制冷新材料研究获新.进展(图)
辐射制冷 清洁能源材料 聚合物 复合薄膜材料
2023/3/30
在全球气候变暖和国家“双碳”战略背景下,清洁能源材料与节能降碳技术具有极为重要的战略意义。传统降温方法(如空调系统等)能源消耗大,导致温室气体排放显著提升,严重阻碍“双碳”目标的实现。辐射制冷作为一种零能耗、零污染的制冷技术,为碳中和提供了新的机会。该技术利用宽光谱选择性精准调控,通过针对性优化光学结构满足多场景制冷需求,最终实现可持续无源制冷目标。
复旦大学材料科学系俞燕蕾课题组开发出新型人工光感受器(图)
俞燕蕾 人工光感受器 液晶聚合物
2023/3/22
视觉是人类获取外界信息的重要途径,视觉功能受损或缺失会给生活带来诸多不便。由于缺乏有效的治疗方案,盲症的治疗一直是世界性难题,人工光感受器可以替代天然感受器细胞将光信号转换为电信号,为治疗提供新方案。但目前的人工光感受器光电信号较小,限制了信号传导到细胞。
有机-无机杂化金属卤化物因其组成可调节性、溶液可加工性及晶体结构灵活性在固态结构相变材料中备受关注。但传统杂化铅卤化物由于具有较强的毒性和较差的稳定性,在实际应用中受到了极大的限制。Cu(I)卤化物由于具有低毒性,低成本和储量丰富等特点,成为了有潜力的相变材料之一。
Science|宁波材料所提出“化学剪刀”编辑层状材料结构新策略(图)
化学剪刀 金属基复合材料 氮化合物 光电器件
2023/3/17
2023年3月17日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所先进能源材料工程实验室黄庆研究员等人在国际学术杂志Science上发表了题为“Chemical scissor-mediated structural editing of layered transition metal carbides”的研究文章(DOI: 10.1126/science.add5901)。该研究工作成功开发了一种“化学...
近日,全球领先的生物制药内包材及给药方案供应商斯蒂瓦那托集团(Stevanato Group)宣布与医疗器械和药物包装公司Transcoject GmbH达成合作。
北京林业大学材料科学与技术学院课题组在生态相变储热复合材料领域取得进展(图)
生态相变 储热 复合材料
2023/3/15
相变储热材料是新一代绿色生态材料,可以通过物相转换调控环境温度,调节能源供需时空矛盾,具有热容量高、稳定性好、成本低等优点,“双碳”战略目标背景下在节能降耗减排方面具有广阔发展前景。将相变储热单元引入木塑复合材料,研发新型生物质基生态相变储热复合材料,实现木塑对环境温度的智能响应和能源高效利用,对构建资源集约、生态宜居的人居环境具有重要意义。
一文了解有机硅导热灌封胶
有机硅 导热灌封胶 复合材料
2023/3/14
聚合物电工绝缘材料研究获重大突破
地下油气勘探 聚合物 绝缘材料 中国石化
2023/3/10
在航空电子、汽车工业、地下油气勘探和高级推进系统等众多高功率、高电流和高温应用领域,对介电电容器的高温能力有着迫切需求。2日,国际学术期刊《自然》刊发上海交通大学化学化工学院黄兴溢教授团队与合作者的最新研究成果。我科学家在聚合物电工绝缘材料研究领域取得重大突破,相关发明专利已获得授权。
上海天文台探测到碳氧离子射电复合线(图)
上海天文台 探测 碳氧离子 射电复合线
2023/3/3
2023年3月3日,中国科学院上海天文台研究团队利用天马65米射电望远镜首次探测到了碳氧离子射电复合线。基于此发现,该团队准确测量了M42电离区的碳氧离子丰度。研究成果表明,离子射电复合线有望成为测量元素丰度的常规手段,对精确测定星际空间,特别是高度消光区的元素丰度具有重要意义。这一发现于近日发表在Astronomy & Astrophysics上。