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美国康奈尔大学科研人员开发了新型合成聚合物光学测序技术——超分辨率成像耦合反应方法(CREATS)。CREATS技术通过将超分辨率成像和荧光反应相结合,能以前所未有的精度确定合成聚合物的单体序列。这一突破对材料科学至关重要,为理解和设计具有预定特性的聚合物材料提供了一个强大的新工具。通过精确控制单体的序列,科研人员可以微调材料的性能,从而创造出更适合特定应用的聚合物。该研究成果发表在《自然化学》上...
由英国国家石墨烯研究所领导的团队,利用无机印模在超高真空环境中精确地将二维晶体“拾取并放置”到多达8个单层的范德华异质结构中,创建最干净、最均匀的二维材料堆栈。该技术具有三个方面先进性:一是原子级清洁界面,新的印模设计能够在扩展区域的堆叠二维材料之间创建原子级清洁界面,这是对现有技术的重大改进。二是减少应变不均匀性,新冲压设计提供的刚性已被证明可以大大减少组装堆栈中的应变不均匀性。三是可扩展性,二...
为深入贯彻落实党的二十大精神,促进材料与化工学科建设和高质量发展,近日,北方民族大学召开材料与化工学科高质量发展研讨会。学校领导李俊杰、伍永章及宁夏回族自治区工信厅、合肥工业大学、集美大学、江西理工大学、南京航空航天大学、沈阳建筑大学、东北大学、华中科技大学、西北工业大学的领导专家参会。
本发明涉及一种三维石墨烯基泡沫材料的制备方法,该方法利用改进的Hummers法来剥离石墨得到氧化石墨;以糠醇分散的氧化石墨烯为碳源、以高分子泡沫材料为模板,通过简单的浸渍法得到含氧化石墨烯的高分子泡沫材料,然后在无氧条件下热处理高分子泡沫得到三维石墨烯基泡沫材料。通过本发明所述方法获得的三维石墨烯基泡沫材料具有三维连续结构的石墨烯基泡沫宏观体,该方法操作简便、产率高以及泡沫结构易调控,所得三维石墨...
近日,资本公司作为领投方完成对湖南东映碳材料科技股份有限公司的Pre-IPO轮(首次公开募股前的最后一轮)投资。
本发明涉及一种石墨烯-TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,该复合材料产物结构均为TiO2(B)(PDF 74-1940)结构,形貌为石墨烯层上负载的TiO2纳米管,其中管径约为5~10nm,管长约为0.5-2μm,是将钛盐加入到氧化石墨烯乙醇分散液中,采用溶胶—凝胶法合成氧化石墨烯-TiO2复合凝胶,以NaOH作为溶剂,利用石墨烯和TiO2(B)较好的电化学性能,将二者复合,提高Li+嵌/脱...
本发明涉及一种碳包覆的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料的制备方法,该方法是以磷酸铁、五氧化二钒为原料,将磷酸铁、五氧化二钒和锂盐化合物混合,加入螯合剂,进行研磨混合,在惰性气氛下热处理后加入碳源物质,加热升温,焙烧,降温至室温,即得到包覆碳的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料。通过本发明所述方法获得的磷酸铁锂/磷酸钒锂复合材料,组装成测试电池在室温下以150mA/g电流放电比容量达到144 mAh/g,-20℃...
一种无溶剂酯化反应-蒸馏一体化工艺,是由高位投料槽、酯化反应釜、储存罐、薄膜蒸发器串联组成,将脂肪族醇酸原料由高位槽经过前处理进入到带有催化剂固定床的可循环酯化反应釜内,采用循环酯化的方法来完成酯化反应,并采取不断抽真空的方法将反应生成的水蒸除,促进酯化反应正向进行,酯化反应完成后,粗产物经过氮气保护的储存罐,被循环泵送到薄膜蒸发器内,蒸除未参加反应的过量的小分子量有机原料后,再经过精制得到纯净产...
本发明提供一种微珠结晶核的成型制备方法,该方法采用将有机物高分子粘合剂中加入溶剂,通过磁力搅拌,充分溶解,再缓慢冷却,形成低度的过饱和溶液,再用点珠工艺,将低度的过饱和溶液点在丝状电极上,形成晶核;最后通过原位定位,用喷墨打印机将陶瓷墨水喷打在丝状电极的晶核上,甚至利用滴管,滴加在晶核上,均能形成微珠,该方法利用亚稳状态中晶核形成的原理,制备晶核,操作简单,便于微珠成型,晶核材料无毒环保、并且软化...
杭州电子科技大学机械工程学院2023年SCI论文。
本发明涉及一种耐水性蛭石保温板材及其制备方法,该保温板材是由无机胶黏剂、有机改性剂、固化促进剂和膨胀蛭石采用将无机胶黏剂、有机改性剂、固化促进剂在高速搅拌分散机中进行混合,再将膨胀蛭石与混合料在密闭的搅拌器中混合均匀,装入模具中,经热压成型,脱模,再经修边处理制成。本发明在传统无机胶黏剂水玻璃的基础上添加硅丙树脂,制备得到有机-无机复合胶黏剂,二者形成互穿网络结构,结合热压过程可以大大提高蛭石制品...
一种化合物氟硼酸钡和氟硼酸钡非线性光学晶体及制备方法和用途,化合物氟硼酸钡及其非线性光学晶体化学式均为Ba3B6O11F2,晶体属单斜晶系,空间群P2(1),晶胞参数为a = 6.5672(4)?,b = 8.5035(6) ?,c = 9.6637(6)?,beta = 101.351(4) deg.,V= 529.11(6)?3。分子量690.88。其粉末倍频效应达到KDP(KH2PO4)的3...
本发明公开了一种无支撑微米级超薄陶瓷片的制备方法,该方法以锰、钴、镍、铜和铁金属氧化物或金属盐原料,首先制备纳米级陶瓷氧化物粉体,再制备造粒均匀的陶瓷氧化物粉体,将陶瓷氧化物粉体与分散剂混合分散均匀后烘干过筛,与有机溶剂球磨混合均匀,配制成丝网印刷用陶瓷浆料;然后采用丝网印刷工艺将浆料均匀印刷在基片上形成薄片,经过烘干处理、真空封装、冷等静压等工艺处理,使薄片与基片脱离,形成无支撑薄片,再在高温下...

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