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纳米复合材料
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国家纳米中心研发新型碳
纳米复合材料
,导电性能更强
关键字:碳
纳米复合材料
现在一架飞机重量的52%—53%,或者说一架飞机体积的80%以上都是碳纤维复合材料。与传统的铝合金材料相比,它可以使飞机的自身重量大大降低,但使其脆性变强。3月5日,中科院国家纳米科学中心与空客(北京)工程技术中心在北京签署合作协议,将就碳纤维复合材料通过纳米改性以增强韧性等一系列问题联合攻关。 一代材料一代飞机。碳
纳米复合材料
的发明及应用,带来了航空工业的革命。但这种复合材料的应用还...
http://www.polymer.cn/polymernews/2019-3-25/_20190325103939265.htm
中国科大发展一种新型生物合成法制备
纳米复合材料
关键字:
纳米复合材料
中国科学技术大学1月27日消息,该校俞书宏教授研究团队发展一种新型生物合成法,首次制备出系列宏观尺度功能
纳米复合材料
。 近日,《国家科学评论》在线发表了中国科大俞书宏教授研究团队这一最新研究成果。 纳米材料具有许多优异的性能,将纳米材料组装成宏观尺度体材料可实现微观性能向宏观的“集成”,并实现许多新的且单个纳米颗粒所不具备的性质,如光学、磁学、电学及离...
http://www.polymer.cn/polymernews/2019-2-13/_20190213105928616.htm
固态基底-气溶胶生物合成宏观尺度功能
纳米复合材料
获得成功
关键字:纳米,复合材料,气溶胶
固态基底-气溶胶生物合成宏观尺度功能
纳米复合材料
获得成功 如何将纳米材料组装成宏观尺度体材料并保持其纳米尺度的独特性能,是纳米材料获得实际应用的关键,也是目前面临的重要挑战之一。将纳米材料组装成宏观尺度体材料可实现许多新的且单个纳米颗粒所不具备的性质,如光学、磁学、电学及离子传导性能等。 图1: 固态培养基-气溶胶生物合成法示意图。 (a)...
http://www.polymer.cn/polymernews/2019-1-30/_20190130100840625.htm
陕西科技大学张美云教授团队《ACS Nano》:省时高效制备芳纶纳米纤维研究获进展
关键字:芳纶纳米纤维,
纳米复合材料
,ANFs
芳纶纳米纤维(aramid nanofibers, ANFs)作为近年来开发的一种新型纳米高分子材料,兼具对位芳纶纤维(PPTA)和高分子纳米纤维的双重优势,可解决芳纶纤维存在的表面光滑惰性强、复合界面强度弱等问题。同时,ANFs可与聚合物基体通过物理/化学/自组装交联作用高效复合,使其成为构建高性能复合材料极具潜力的“增强构筑单元“,在
纳米复合材料
领域起着重要的界面增强作用。然而,利用宏观PPTA纤维通过去质子化法制...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15708.html
浙大高超教授、许震特聘研究员团队与马列教授团队合作:毫秒级响应的形状记忆高分子/石墨烯气凝胶
纳米复合材料
关键字:石墨烯气凝胶,形状记忆高分子
形状记忆高分子材料可以在外界刺激下按照既定的程序变形,这使得它在驱动器、传感器、药物传输等方面具有巨大的应用前景。由于高分子材料本身的低导热系数和缓慢的链运动速率,形状记忆高分子材料的响应速度较其它形状记忆材料(如形状记忆合金)仍然具有很大的差距。 近日,浙大高超教授、许震特聘研究员团队与马列教授团队及其他合作者共同努力,突破了这一响应速度难题。该项工作以高度可拉伸的石...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15489.html
北化大张立群教授主编的国家重点图书《橡胶
纳米复合材料
:基础与应用》正式出版
关键字:橡胶材料,
纳米复合材料
橡胶材料的高弹性、大变形能力来自于其长链柔性大分子链结构和无定形的聚集态结构,十分独特,奠定了它在轮胎工业、密封行业、阻尼减振行业等诸多领域的不可替代的地位。从航空航天、高铁汽车,到建筑桥梁,再到舰船潜艇、深海探测,从衣食住行到生命健康,从电子通讯再到机器人和人工智能,从国防军工到国民经济,橡胶材料无处不在。每年全世界的橡胶耗量超过2000万吨左右。 橡胶材料或许是最早与纳...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15335.html
北京化工大学徐福建教授和赵娜娜教授团队综述:有机/无机
纳米复合材料
的设计合成、性质及其生物医学应用的系列研究进展
关键字:复合纳米材料
北京化工大学材料学院徐福建教授和赵娜娜教授团队在国际著名期刊《Chemical Reviews》(IF:52.6)发表了题为“Versatile Types of Organic/Inorganic Nanohybrids: From Strategic Design to Biomedical Applications”的综述文章,系统阐述并归纳了有机/无机
纳米复合材料
的设计合成、性质及其生物医学应用的系列研究进展。本文的第一作者为材料学院赵娜娜教授,通讯作者为徐福建教授。 有机/无机复...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15328.html
临沂大学周宏教授和张书圣教授课题组:高效光热转化效率的
纳米复合材料
-用于肿瘤靶向化学、光热协同治疗
关键字:光热治疗,肿瘤
协同化学/光热治疗可以有效地避开化学抗癌药物的耐药性,并且可以提高治疗过程的灵活性和可控性。肿瘤细胞暴露在50℃以上的高温下环境下,几分钟后就会导致不可逆的蛋白质变性或DNA损伤,直接导致肿瘤组织细胞坏死,治疗效果也显著提高。在光热治疗的过程中,光热材料在辐照下的快速响应以及可达到的最高温度是考察光热材料以及治疗效果的关键因素。目前现有的光热材料在体外常规近红外激光辐照下,大多在5到 20分钟...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15254.html
中国科大俞书宏教授:固态基底-气溶胶生物合成宏观尺度功能
纳米复合材料
获得成功
关键字:纤维素,
纳米复合材料
如何将纳米材料组装成宏观尺度体材料并保持其纳米尺度的独特性能,是纳米材料获得实际应用的关键,也是目前面临的重要挑战之一。将纳米材料组装成宏观尺度体材料可实现许多新的且单个纳米颗粒所不具备的性质,如光学、磁学、电学及离子传导性能等。 近日,中国科大俞书宏教授领导的研究团队发展了一种通用的生物合成方法——固态基底-气溶胶生物合成法。研究人员通过将传统木醋杆菌液态发酵基底替换...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15123.html
瑞士研究人员开发柔性纳米机器人,可在体内运送药物
关键字:水凝胶
纳米复合材料
,药物递送
据VentureBeat报道,瑞士联邦理工学院(EPFL)苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员受细菌启发,研发出一种可以在体液中游动的柔性机器人,将来它或可把救命药物送到你体内难以到达的地方。 这种机器人具有生物相容性,能够根据需要改变形状,并且可以在不影响速度的情况下通过狭窄的血管。有趣的是,论文的第一作者塞尔曼·萨卡尔(Selman Sakar)表示,他和同事们采用了折纸(origami...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15091.html
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