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场效应晶体管是CPU、传感器和显示器的核心部件,其中,介电层对调节晶体管的整体性能方面起到至关重要的作用。目前,电介质材料仍然存在多种缺点,比如具有强偶极子耦合的铁电材料或极性聚合物电介质中的高极性基团在高电场下表现出明显的极化滞后,导致器件高损耗。具有高介电常数的纳米颗粒添加剂虽可有效提高聚合物薄膜的电容,但同时也会增加漏电损耗并降低介电层的击穿强度。因此,聚合物介电常数和损耗之间的内在平衡已经...
块体玻璃能够在透光的同时分隔内外部环境,是人们日常生活中不可或缺的重要结构材料。然而,玻璃的隔热性能较差,并且在冲击作用下容易发生灾难性破碎,抗冲击耗能有限。在外部温度变化和碎片撞击情况下,玻璃往往成为建筑物、交通工具以及电子设备中最薄弱的组件。
电子供体-受体复合物(EDAcomplex)具有无需额外光敏剂、转化率高、环境友好等优势,在构建具有挑战性的C-X(X = C、N、O、S、P)键的反应中取得了进展。其中,N-吡啶盐类化合物凭借本身的缺电子特性而作为EDA复合物的电子受体参与反应,实现了高效C-C、C-B或C-S键构建以及吡啶的区位选择性官能团化修饰(图1A&B)。此外,中国科学院兰州化学物理研究所研究员苏毅进通过N-吡啶盐与极性...
2024年1月2日,日本东京羽田机场,一架空中客车A350与日本海上保安厅飞机发生相撞并燃起大火。随后,A350上的全体乘客在90秒内逃生。行业专家指出,正是A350上大量应用的碳纤维复合材料在延缓火势向机舱内蔓延的同时,避免了剧毒烟雾的散发,从而为逃生赢得了时间,其安全性首次得到实际验证。笔者认为,本次事故彰显了碳纤维材料的安全潜力,可能拓展其应用范围。
高效多功能先进新材料的开发是信息、航天、能源化学等高科技领域取得突破性进展的关键。由于不同材料的异质性,复合材料在形成过程中常常面临均一性和稳定性等问题,尤其是在如纳米和分子尺度的微观层面,问题变得更为突出。因此,开发有效方法将不同优良特性的材料进行有机结合,是该领域亟待解决的科学问题。
日本东丽、MODEC近日宣布,已联合开发出一种碳纤维增强复合材料(CFRP)修补技术,用于浮式液化天然气生产储卸装置(FPSO)的修复。这种使用CFRP进行点腐蚀修复的技术将从2024年起投入使用。
超分子主客体结构在分子尺度上的组装模式和运动行为使其在被引入到聚合物体系后能够调控材料的宏观力学性能。因此,开发新型超分子主客体结构将为发展机械互锁聚合物并优化聚合物力学性能提供重要的分子基础和创新思路。
超分子主客体结构在分子尺度上的组装模式和运动行为使其在被引入到聚合物体系后能够调控材料的宏观力学性能。因此,开发新型超分子主客体结构将为发展机械互锁聚合物并优化聚合物力学性能提供重要的分子基础和创新思路。
2023年12月22日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员吴正岩团队,联合山东滨州医学院教授张桂龙和魏鹏飞,设计出一种核壳结构铜基纳米复合材料。该复合材料具有肿瘤微环境响应的磁共振成像性能以及杀死肿瘤细胞的能力,从而实现对肿瘤的特异性多模式诊疗。
重庆研究院3D打印技术研究团队提出了一种激光原位增材制造纳米复合材料的新策略,可有效解决现有工艺制备纳米复合材料时纳米相极易团聚、界面结合不强、综合性能欠佳等问题。相关工作已在《Scripta Materialia》、《Materials Science and Engineering A》、《Materials & Design》等国际著名期刊发表。其中,题为“Microstructure an...
我国深层油气资源丰富,但开采难度较大,目前石油、天然气对外依存度高达70%和45%,深层油气的勘探开发是国家能源安全的重要保障。深海、深地钻探过程中,高温、磨损、腐蚀等多因素强耦合导致钻探机具关键运动部件的服役寿命急剧衰减。金属陶瓷是由难熔金属化合物和粘结金属由粉末冶金法烧结而成的一类复合材料,因兼具陶瓷的高强度、耐腐蚀和金属的高韧性、抗冲击等优点,被作为耐磨强化材料广泛应用于径向轴承、扶正器、万...
中国深层油气资源丰富,但开采难度较大,目前石油、天然气对外依存度高达70%和45%,深层油气的勘探开发是国家能源安全的重要保障。深海、深地钻探过程中,高温、磨损、腐蚀等多因素强耦合导致钻探机具关键运动部件的服役寿命急剧衰减。金属陶瓷是由难熔金属化合物和粘结金属由粉末冶金法烧结而成的一类复合材料,因兼具陶瓷的高强度、耐腐蚀和金属的高韧性、抗冲击等优点,被作为耐磨强化材料广泛应用于径向轴承、扶正器、万...
聚合物自组装是制备微纳尺度先进高分子材料的重要技术,发展新的自组装方法实现在微纳尺度高效精确控制微米纳米粒子的尺寸、形状以及内部聚合物链的堆积方式是调控材料性能的重要基础。相较于广泛研究的嵌段共聚物,均聚物或无规共聚物的自组装由于“稳定”或“调控”嵌段的缺乏,更具有挑战性。
2023年来,人口老龄化日益加剧。老龄化直接导致对组织修复材料和制品的颇高需求。老龄患者的组织损伤伴有衰老相关变化,衰老细胞发生DNA损伤、线粒体功能障碍、过度氧化应激反应等现象,且大量表达衰老相关分泌因子(Senescence-Associated Secretory Phenotype,SASP),如炎症因子、趋化因子、基质降解蛋白酶等,制约组织再生修复效果。尽管一系列抗衰老药物被报道,但均具...
日前,中国科协发布2023年十大产业技术问题,“石油基炭材料高端化技术如何发展”在列。作为一类由石油衍生而来的高价值材料,石油基炭材料在能源、环保、化工等领域具有广泛的应用前景。

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