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中国科学院院士、中国科学技术大学化学与材料科学学院教授俞书宏等人研制了一种利用压力在生物基聚合物中排列小颗粒的工艺,实现了具有仿生结构的高性能可持续材料的规模化制备。相关成果近日在线发表于《自然-通讯》。石油基塑料对环境和人类健康构成了挑战,目前难以找到与其机械特性相似的可持续生物基塑料取代它们。在聚合物中加入取向一致的小填料颗粒可以改善其机械性能,但控制聚合物中颗粒取向的方法还有待完善。
近日,2020年度国家杰出青年科学基金项目正式批复立项,燕山大学材料科学与工程学院周向锋教授荣获该项目资助,资助经费400万元/项。截止目前,燕山大学已有13名科研工作者获得国家杰青项目资助,国家杰青项目总数量稳居河北省首位。
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件重点实验室N07组博士生魏争,在导师、研究员张广宇的指导下,发展出一种全新的二维材料图案化的方法。类似于传统的雕刻技术,该方法利用在手套箱中搭建的电动位移系统,通过金属钨针尖在二维材料表面的机械刮擦实现直写图案化。该直写图案化方法具有大面积、快速和低成本等优势,且无须掩膜版、化学溶剂或高能离子辅助,裁剪下多余的材料易于去除,得到的...
近日,我校资源环境与材料学院、广西有色金属及特色材料加工重点实验室韦悦周教授、罗能能副教授团队通过构建弛豫相界的方法,在AgNbO3反铁电陶瓷中同时实现了高达6.2J/cm3的储能密度和90%的储能效率。同时,还通过同步X射线衍射(SXRD)和原子分辨扫描透射电子显微镜(STEM)证实了反铁电有序和局域结构不均匀的存在,刷新了人们长期以来对M2-M3相界的认识。优异的储能特性表明AgNbO3体系具...
近日,上海交机械与动力工程学院张文明教授团队在Advanced Functional Materials上发表了题为“Delamination-free functional graphene surface by multi-scale, conformal wrinkling”的研究论文,提出了一种单层石墨烯后固化转移方法,构筑了无分层式多尺度石墨烯共形褶皱功能表面,阐明了高温后固化工艺引入梯...
中科院长春光学精密机械与物理研究所等单位的研究人员,开发了一种新型飞秒激光等离子激元光刻技术(FPL)。利用该技术,研究人员在百纳米厚的硅基氧化石墨烯薄膜表面实现了高质量微纳周期结构的快速制备。相关成果发表在《光:科学与应用》上。
为了维持人体热舒适,一般采用空调等空间热调控方式实现,不仅能耗高,仅适合室内场合,还无法同时满足不同人因身体差异对室温的个性化需求。那么,可否制备一种特殊衣物来适应变幻莫测的天气,让穿着衣物的人体在不同温度场合(如正午高温和夜晚低温等)均能够维持热舒适,从而大大减少对空调或暖气的需求。为此,人们已经对保暖织物和制冷织物进行了研究和探索,但目前已报道的大多存在体积大、质量重、耐磨性差、成本高、无法大...
湿法化学刻蚀作为一种调控表面形貌及结构的方法,普遍应用于各行各业。例如:在催化领域,用以获得各种形状的纳米颗粒,而颗粒的不同表面可能表现出不同的催化特性;在半导体领域,用以获得各种硅结构;此外,还可用以获得纳米管、纳米笼等中空结构。然而,由于缺乏在纳米或原子尺度上直接观察溶液中动态变化的有效手段,湿法化学刻蚀的一些基础理论,包括形状控制理论、刻蚀的动力学过程等,还不够清楚和完善。
化学气相沉积(CVD)是生长大面积高质量石墨烯的有效方法之一。在石墨烯的CVD生长过程中,需要使用金属催化剂,石墨烯需要转移才能构筑电学器件,与当前的半导体加工工艺不兼容,同时转移会造成石墨烯的褶皱、破损和降低其电学性能。如能在绝缘衬底上实现石墨烯的无金属催化生长,那就不需要转移可直接构筑电学器件。但是,不同于多数金属基底上的自限制生长方式,石墨烯在绝缘基底上的CVD生长常常会伴随有生长速度慢与重...
近期,中国科学院合肥研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心在液相激光辐照制备高分散加氢催化剂方面取得重要进展,构筑了具有高催化活性、高选择性以及高稳定性的非贵金属加氢催化剂。相关研究成果发表在国际知名期刊Advanced Materials上。
日前,国际伊比利亚纳米技术实验室总干事、瑞典隆德大学教授、诺贝尔奖评审委员会高级委员Lars Montelius访问东南大学,并为师生作了以“纳米科学4.0-助力人类社会革新发展”为主题的学术讲座。东南大学总会计师丁辉教授参加了讲座并致欢迎辞,讲座前丁辉还与Lars Montelius进行了座谈,初步讨论了建立国际合作交流平台的可行性。Lars Montelius以“纳米科学4.0-助力人类社会革...
近日,中国科学院沈阳自动化研究所成功突破了水导激光微细结构加工技术。该技术的开发成功标志着我国成功掌握了水导激光加工技术,并打破了国外公司对该技术的垄断。 沈阳自动化所工艺装备与智能机器人研究室项目团队通过多方调研、若干次修改技术方案、大胆的技术创新以及大量的工艺实验,攻克了小尺寸激光光斑生成技术、高精度激光-射流耦合技术、稳定射流生成技术等技术难点,同时开发了水导激光加工原理样机。开发的水导激光...
2019年7月31日,科罗拉多矿业大学冶金与材料工程系助教授于真真博士应邀访问材料学院,并做客第194期“求材”学术论坛,为材料学院部分师生作了两场学术报告,题目分别为“Microstructure Evolution in Magnesium during Friction Stir Processing”和“High Entropy Alloys as Filler Materials for...
由教育部主管、重庆大学主办的英文刊《Nano Materials Science》(简称NMS)于2019年3月正式创刊出版。NMS由香港城市大学吕坚院士任主编、爱思唯尔ScienceDirect数据库全文开放获取,主要关注纳米结构材料和纳米功能材料的制备与加工、材料基因表征、材料性能评价及应用,以及纳米器件的设计、制备、加工、评价及应用等方面最新研究成果,致力于打造纳米材料领域高水平期刊,为纳米...
2019年3月27日,西安谢赫特曼诺奖新材料研究院在西安高新区揭牌。该研究院是陕西省首家自然科学领域的诺贝尔奖研究院。世界著名材料学家、以色列理工学院材料工程系杰出教授、2011年诺贝尔化学奖得主丹·谢赫特曼出席仪式并揭牌。据悉,西安谢赫特曼诺奖新材料研究院由丹·谢赫特曼团队、西安理工大学徐春杰团队、西安创始人众创空间有限公司三方共同组建。研究院将致力于快速凝固、高强韧3D打印镁合金新型材料的研发...

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