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[摘要]:气凝胶纤维结合了气凝胶的三维多孔结构和纤维的柔性,具有轻质、高孔隙率和低热导率的独特优势。作为一种新型纤维材料,它有望替代羽绒、超细纤维等传统材料,在保温隔热纺织品领域展现出巨大的应用潜力。其中,聚酰亚胺气凝胶纤维具有良好的耐温(-200~300℃)和耐候性,在超低温以及高温环境下应用的纺织品如消防服、宇航服等中具有良好的应用前景。然而,气凝胶纤维的连续成型面临两个难点。首先是气凝胶成型中较慢的凝... [发表时间:2024/1/18 11:34:39]
[摘要]:钠金属电池因其能量密度高、成本低而被认为是下一代大规模储能的理想技术。然而,在液态电解液中使用金属钠会带来巨大的安全风险,因为枝晶的生长会导致隔膜穿透,造成内部短路和热失控。固态聚合物电解质(SPEs)可有效降低此类风险,是一种更安全的替代品。然而,这些SPEs通常会表现出某些有益的特性,而牺牲其他特性。迄今为止,人们一直致力于提高固态聚合物电解质(SPEs)的离子传导性、热稳定性和机械强度。然而... [发表时间:2024/1/18 11:34:07]
[摘要]:太阳能驱动的界面水蒸发在解决全球淡水短缺问题上显示出巨大潜力。然而,受水蒸发固有能量的限制,蒸发器在一个太阳光(1kWm-2)下的理论蒸发率通常保持在1.47kgm-2h-1以下。此外,由于夜间或阴雨天光照不足,常规太阳能蒸发器通常面临效率挑战。通过电力设备(如直流电源)在材料中引入电刺激,利用电流通过材料产生的热量(焦耳加热过程)辅助太阳能水蒸发,为解决太阳能水蒸发系统能量不足以及对持续辐照时间... [发表时间:2024/1/18 11:33:39]
[摘要]:丙烯/丙烷的分离具有重要意义,但由于两种分子沸点相近,且分子大小相似,其分离极具挑战性。混合基质膜(MMMs)可以结合聚合物膜的可加工性、低成本以及填料的高分离性能,既能实现聚合物膜渗透性与选择性的同时提升,又可以借助聚合物膜成熟的生产工艺实现规模化制备,已成为气体分离领域具有竞争力的膜材料。然而,填料与聚合物基质之间有限的相互作用不可避免地造成界面缺陷、聚合物固化和孔隙堵塞等,最终导致膜性能下降... [发表时间:2024/1/18 11:29:43]
[摘要]:纤维人工肌肉具有仿生肌肉的结构与驱动性能,逐渐应用于软体机器人、假肢、柔性飞行器和生物医学等领域。碳纳米管(CNT)纤维具有高导电\高导热、优异的电化学和机械性能,是制作人工肌肉的理想材料之一。加捻成螺旋结构的碳纳米管纤维可在电热、湿度、光照等方式下进行驱动。其中,电化学驱动电压低,引起了人们的广泛关注。然而,对电化学驱动碳纳米管人工肌肉的研究大都集中在提升输出应变上,对其输出应力关注较少。并且,... [发表时间:2024/1/18 11:29:04]
[摘要]:气凝胶被誉为“21世纪的奇迹材料”,以其超轻、高比表面积、超低的导热性等特性,以成功应用于太空材料、颗粒物捕获、智能传感器等领域,是新型智能材料的理想候选。其中,纤维素气凝胶将高孔隙率和绿色可再生有机结合,是传统不可再生气凝胶的优良替代品。然而,对纤维素气凝胶而言,其丰富内在的动态氢键结构使得其在严重形变条件下易发生结构崩溃。这种结构不稳定性严重影响了其作为智能材料的机械稳定性和响应准确性。合理设... [发表时间:2024/1/18 11:28:29]
[摘要]:强度和韧性是作为结构材料使用的高分子两项最重要的力学性能指标。如何获得兼具高强高韧性能的高分子材料,同时实现增韧、增强改性,一直是高分子材料研究中的重要前沿和研究热点。近日,浙江大学化学系黄飞鹤团队、美国德州大学奥斯汀分校JonathanL.Sessler教授和上海交通大学俞炜团队提出一种不同于以往的结构设计用于同时实现聚合物材料的增强增韧改性——引入机械互锁氢键(CHB)。这项工作将多重氢键和经... [发表时间:2024/1/18 11:27:59]
[摘要]:二维Ti3C2TxMXene由于可调控的结构和表面化学特性、优异的阻隔性能、高径厚比、超薄厚度、化学稳定性、机械性能和层间易于剪切变形能力,具有防腐、耐磨性能。因此MXene复合涂层可被用于显著提高金属的腐蚀防护性能。面向质子交换膜燃料电池环境下的金属双极板材料,在酸性条件下面临严重腐蚀,制约电池使用效率。而MXene由于类金属导电性、强阻隔性及低摩擦系数,可用于双极板表面防护。然而,目前MXen... [发表时间:2024/1/18 11:27:16]
[摘要]:有机太阳能电池(OPV)作为一种重要的新兴光伏技术,其活性层主要由有机半导体组成,有机半导体的化学结构对于相应器件的光伏性能和化学、物理稳定性至关重要。近年来,随着有机半导体特别是非富勒烯受体(NFA)的结构创新,OPV的性能得到迅速提升,最先进的功率转换效率(PCE)已超过19.5%。与钙钛矿等其他光伏电池相比,OPV的缺点主要在于非辐射复合损耗较高。然而,由于NFA光学带隙较低,可有效利用近红... [发表时间:2024/1/18 11:26:43]
[摘要]:种植牙被誉为“人类的第三副牙齿”,采用各类方法加速骨整合是近年来的主要发展方向之一。种植牙常规负重需要在植入后3~6个月,已有研究证实,纳米钛氧化层修饰技术可在钛种植体表面构建特殊的微纳米分级形貌,并缩短3D打印钛种植体的骨整合时间。然而,这一种植体表面形貌的改变具体是通过何种机制加速骨整合的生物学过程仍不清楚。近日,西安交通大学口腔医院裴丹丹研究员团队在ACSNano发表了题为“Nanoscal... [发表时间:2024/1/18 11:26:12]
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