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“陕西省功能材料加工工程研究中心”于2012年6月18日经陕西省发展和改革委员会批准成立(陕发改高技[2012]763号)。工程研究中心以“产、学、研、用”为研发模式,依托西安建筑科技大学的科研条件和人才技术优势,提高行业自主创新能力,提升功能材料深加工技术及装备水平。
该项目以国家重大需求为导向,针对石墨烯制备困难、研究面窄和基础研究薄弱等问题,开展了系统的制备方法、结构调控和应用基础方面的研究,首次报道了石墨烯/银聚合物复合水凝胶人工敷料具有优异的抗菌性能和伤口修复能力,为临床应用提供了新型的伤口修复材料,也为研制新型伤口修复材料提供了新的思路和方法。开展了石墨烯基二维材料在润滑膜中的典型应用及摩擦学机理研究,揭示了润滑剂的组成微结构-力学性能-摩擦学性能之间...
主要为各级企业,特别是乡镇竹木加工企业在竹木材高效胶合、高性能涂饰、高耐性竹木建筑/结构/产品的制备、竹木加工企业废弃剩余物高值化利用等方面提供科技服务。团队开展了竹木材胶合、涂饰以及高附加值综合利用等方面相关各类项目20余项,其中国家级省部级7项;获省部级奖项3项;服务省内外竹木加工企业近10家,产生经济效益超50亿元。
新型功能材料研究室2014年成立以来,紧紧围绕河南发展和战略需求为导向,主要开展新型功能材料的设计、制备和应用研究,有机精细化工中间体绿色合成工艺研究,化工工业废弃物资源化综合利用绿色处理工艺研究,大力开发具有自主知识产权的关键技术和核心技术研究。该团队现有科研人员8人,其中具有高级职称3人,中级职称4人,其中博士3人,硕士2人,是一支人员结构合理、创新能力较强的研究团队;主持并验收省级项目13项...
河北省电介质与电解质功能材料重点实验室是以促进地方经济建设为目的,应学校的发展要求而申请并建立的,于2014年11月12日被河北省科学技术厅正式批准,文号为冀科平函【2014】30号。重点实验室以学校资源与材料学院为依托,整合学校的优势学科,以电介质与电解质类材料为研究对象,形成了铁电压电材料与器件、电池及固体电解质、发光材料与应用三个研究方向。重点实验室学术委员会主任为薛其坤院士,实验室主任为齐...
柔性电子器件具有柔韧性、易携带、潜在的低成本制造等优点,在医疗、信息、能源等领域具有重要的应用前景,已经引起了广泛关注。最理想的柔性电子设备,比如柔性可穿戴设备,要求其所有组成的器件具有柔韧性,包括柔性电源、柔性电路、柔性显示、柔性传感、柔性存储等。可见,如何实现传统功能材料的柔性化,认识应力/应变环境下材料功能特性的演化规律,掌握在多重物理场下调控材料与器件功能的方法成为一个非常重要的问题。另一...
存储器是现代信息技术的核心和基石之一。开发基于新原理、新结构、新材料的新型高性能存储器,有利于信息技术的发展和进步。阻变存储器(RRAM)是基于电致阻变效应而提出的一种新型存储技术,其工作核心是通过器件电阻状态的精准调控实现信息的编码与存储。我们一直围绕阻变存储器中纳米导电通道和界面结构的可控构建与有效调控等关键和共性基础科学问题开展工作,重点致力于利用电、光、磁、力等多物理场对器件电阻状态进行精...
柔性电子被誉为二十一世纪的十大新兴科技之一,正带来一场新的电子技术革命,将影响健康、医疗、制造、机器人等几十万亿的产业。传感器犹如人的“感觉器官”,是信息获取的关键,是制约智慧医疗、智能制造、机器人等发展的关键因素。当前,传感器技术的发展趋势是柔性化、弹性化和仿生化。挑战之一是传感器能像人、大自然的生物一样柔韧、灵敏和智能。挑战之二是柔性/弹性传感技术要超越人类的感知种类和极限。总体来说,柔性/弹...
利用溶胶-凝胶技术自主合成了一种具有优良光学特性和高热稳定性的有机/无机复合芯层材料.这种功能材料的分子中含有有机柔性侧链,可形成环氧交联.与无机SiO2-TiO2体系相比,具有较高的热光系数(量级为10-4/K),以及更好的成膜性和可加工性.通过与实验室自行配制的P(MMA-GMA)包层材料相匹配,设计制备了基于这种有机/无机复合功能材料的倒脊型波导马赫-曾德尔型热光开关.器件的波导与热电极性能...
将对电磁功能材料多物理场耦合性能检测技术和设备做一综述介绍, 介绍如何 在多物理场耦合条件下测试电磁滞回线、蝶形曲线、电磁致伸缩、应力应变曲线和磁电效应 等物理力学性能, 并介绍电磁功能材料在多物理耦合场作用下的新的实验现象, 包括铁电材料 在多轴电场和双轴力载荷作用下的电滞回线、裂纹尖端的畴变规律、磁致伪弹性、磁致伸缩 的``回落''等现象. 这对于理解电磁功能材料和结构在耦合场下的变形与断裂机...
将经过表面化学修饰的纳米粒子引入聚合胶体,制备了一系列具有特殊功能的有机-无机纳米复合薄膜材料. 聚合胶体通过控制硅氧烷前驱物的水解-聚合过程制备,纳米粒子包括ZrO2, SiC, AlOOH和ZnO等. 纳米粒子经过溶胶-凝胶过程对其进行表面改性,以改善其分散性能、优化界面结合或防止体系中有机组份的老化. 纳米粒子的作用主要是赋予传统的有机-无机杂化材料“第三功能”,如耐擦伤、耐腐蚀、抗紫外线等...
通过自组装与模板导向组装等方法设计合成了一些特殊的有机桥联配体并与金属离子自组装成各类纳米级超分子笼、金属纳米线和具有纳米孔洞的零维、一维、二维或三维超分子化合物。特别是把具有氧化还原活性的金属引进这类化合物的框架,寻找新一代的高效和高选择性的工业催化剂。通过有机桥联配体与金属离子的协同作用和结构调控,自组装各类具有纳米孔洞的分子笼子和一维、二维或三维的金属--有机复合聚合物材料。研究它们的自组装...
我们发展了一种新的电子晶体学方程,对理解波函数和晶体势间的相互作用有着奇特的优势,发展了新的重正化群方法、转移矩阵方法、微扰近似方法、密度泛函理论和sp3s*杂化理论等理论研究方法多角度研究了纳米结构及其材料的电子结构、电子输运等性能。
采用超分子模板法和分子自组装方法制备出了光致变色性能优良的无机/有机复合纳米功能材料。利用光助合成法制备出了颗粒均匀的新型高效多功能TiO2纳米材料。采用胶体化学方法制备了光致变色性能优异的无机复合纳米材料。利用模板法制备了三氧化钼层状材料和钨多孔材料
电子器件在经历了真空电子管和半导体晶体管两个时期以后,当前正处于以大规模集成电路为特征的微电子时期。然而,大规模集成电路的发展也遇到了一些严峻的挑战。微电子器件今后的发展方向是纳米器件,更进一步乃至分子层次,即分子器件。由于先进的微观技术和自组装技术的应用,在分子尺寸系统中研究电子转移,特别是通过共轭分子的电子转移过程现在已经变成可能。STM 和AFM等技术的完善和成熟,在纳米器件上完成电...

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