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2024年1月8日,中国科学院海洋研究所在有机-无机复合杂化超双疏自清洁防腐防冰涂层研究方面取得新进展,相关成果在国际学术期刊Journal of Materials Science & Technology(中科院一区TOP,IF=10.9)发表。 
从太阳辐射中获取能量,并将其转化为热能加以利用,是应对能源危机和环境污染、加快向可持续低碳世界过渡的前瞻性策略。太阳能选择性吸收涂层作为光热转化技术的重要组成部分,要求在太阳能光谱波段(0.3-2.5μm)具有高吸收率,同时在中红外波段(2.5-20μm)具有低发射率,从而使其表现出更高的光热转换效率,无论在高温太阳能热利用领域如太阳能光热发电,还是低温太阳能热利用领域如光热杀菌、除冰、海水淡化,...
从取之不尽、用之不竭的太阳辐射中获取能量,并将其转化为热能加以利用,是应对能源危机和环境污染、加快向可持续低碳世界过渡的前瞻性策略。太阳能选择性吸收涂层作为光热转化技术的重要组成部分,要求在太阳能光谱波段(0.3-2.5μm)具有高吸收率,同时在中红外波段(2.5-20μm)具有低发射率,从而使其表现出更高的光热转换效率,无论在高温太阳能热利用领域,如太阳能光热发电,还是低温太阳能热利用领域,如光...
近日,中国科学院海洋研究所研究员段继周课题组在Chemical Engineering Journal上发表关于水性纳米复合涂层防腐和防污性能的最新研究成果,为环保型防腐防污涂料研发提供了新思路。
设计与开发智能自愈合材料作为工程涂料的基体树脂是材料腐蚀防护技术领域的研究热点之一。智能涂层是指涂层材料在服役过程中遇到机械划伤或意外损害时,材料自身能够通过一定机理使损伤得到修补,并恢复材料的机械性能和防护功能,被认为是延长工程涂料寿命和提升安全性的可靠途径。天然生物结构材料具有出色的性能以及高度适应性,启发和指导科学家合成新一代先进功能材料。兼具卓越韧性和鲁棒性的天然珍珠母就是典型代表之一,而...
表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)是一类高度可控的表面改性方法,接枝的聚合物刷为表面科学和工程的研究提供了理想的模型。但在湿环境下聚合物刷及引发剂层的机械耐磨性以及化学稳定性较差限制了其在实际生产中应用,构建一个坚固的引发剂层,接枝牢固的聚合物刷层是目前该研究领域的挑战。
设计与开发智能自愈合材料作为工程涂料的基体树脂是材料腐蚀防护技术领域的研究热点之一。智能涂层是指涂层材料在服役过程中遇到机械划伤或意外损害时,材料自身能够通过一定机理使损伤得到修补,并恢复材料的机械性能和防护功能,被认为是延长工程涂料寿命和提升安全性的可靠途径。天然生物结构材料具有出色的性能以及高度适应性,启发和指导人们合成新一代先进功能材料。兼具卓越韧性和鲁棒性的天然珍珠母就是典型代表之一,而人...
表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)是一类高度可控的表面改性方法,接枝的聚合物刷为表面科学和工程的研究提供了理想的模型。但在湿环境下聚合物刷及引发剂层的机械耐磨性以及化学稳定性较差限制了其在实际生产中应用,构建一个坚固的引发剂层,接枝牢固的聚合物刷层是目前该研究领域的挑战。
涂层是使用最广泛也是最有效的一种金属腐蚀防护手段。为应对苛刻环境(如海洋环境)的腐蚀,通常需要在防护涂层中添加缓蚀剂,为涂层提供“主动防护”功能。然而,缓蚀剂分子的简单直接掺杂会对涂层造成破坏,且缓蚀剂会发生快速泄露。为解决上述技术问题,近年来,人们提出了“纳米存储器”技术,即先将缓蚀剂分子存储于一类多孔的纳米容器中,而后将纳米容器掺杂入防护涂层,取得了良好的效果。但遗憾的是,已经报道的“纳米存储...
生物威胁(Biological threats),包括高传染性的细菌、病毒和毒素,甚至致命性的生物战剂,已经严重威胁到全球公共安全,夺去了数百万人的生命,扰乱了社会秩序,并极大地破坏了全球的经济。由于生物威胁爆发的偶然性和新流行病的持续传播,对生物威胁的防护目前仍然是一项严峻的挑战。开发能够物理阻断和化学消杀病原体的自清洁抗菌涂层是应对这项挑战的可行方案。然而,传统的有机杀菌剂或无机纳米粒子属于消...
高超声速飞行器的发展是航空航天科技向新的飞行极限进行探索的重要领域,将对空天一体化的实现产生巨大推动作用。飞行速度的提高和机动能力的提升促使传统热防护系统观念发生改变。具有耐极高温、抗氧化烧蚀、长寿命等综合性能的高温热防护材料的研制,成为新型空天飞行器的关键技术之一。超高温陶瓷(主要指一些过渡金属的硼化物、碳化物和氮化物)具有大于3000oC的熔点、良好的导热性能和适中的热膨胀系数,将其以涂层形式...
镁合金是最轻的金属结构材料,密度(约1.8 g/mm3)仅为铝合金的2/3、钢的1/4,在轻量化方面具有广阔应用前景。但镁合金耐腐蚀性差,这极大限制了其在各领域的广泛应用。通过微弧氧化(Microarc Oxidation - MAO)技术在镁合金表面原位生成的氧化物陶瓷膜层,在提高其耐腐蚀性方面具有突出优势。但MAO膜层多孔结构特性影响其长效腐蚀防护性能。经过聚合物涂层封孔后处理形成复合涂层,能...
中国科学院兰州化学物理研究所磨损与表面工程课题组致力于高性能润滑与耐磨涂层的基础研究与应用研究。近日,该课题组在前期研究的基础上,基于边界润滑理念,利用组分改性、树脂基质结构调控改善本体强度,通过液相的可控迁移实现了固液协同润滑,突破了传统润滑涂层的设计理念,发展了具有优异减摩和耐磨性能的新型固液复合涂层
近期,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就上述主题开展了系列工作,深入研究包壳管材料在超临界水腐蚀、高温水蒸气氧化、高温熔盐、离子辐照等环境因素作用下的结构演变过程和失效机理,获得提高事故容错时效性的关键因素。并在此基础上,设计出若干种新型高效包壳管环境屏蔽涂层,大幅度提高了包壳管材料的事故容错时效性和综合防护能力,为事故容错包壳管的发展和应用提供设计思路和基础。
金属锂由于具有高的理论比容量(3860mAhg-1)和低的电化学电位(-3.04V vs. SHE),被认为是下一代高能量密度电池的理想负极材料。近年来,具有三维多孔骨架的锂金属负极受到广泛关注,其高比表面积可降低局部电流密度,缓解锂金属体积膨胀,有助于实现枝晶缓和的锂沉积。然而,三维骨架的疏锂性或亲锂位点松散外露易导致锂金属不能有效沉积在其内部间隙或空腔中,减弱了多孔电极对锂金属成核和限域调控的...

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