稳定“单线态裂分”效应提升硅太阳能电池效率(2025-11-06)
【摘要】 11月5日,科技日报讯,澳大利亚新南威尔士大学的研究团队在太阳能技术领域取得突破,成功实现了一种稳定的“单线态裂分”效应,可显著提升硅太阳能电池的光电转换效率。这一过程通过在硅电池表面叠加一层超薄有机分子层,使高能光子分裂成两个低能激发态,从而增加向硅层注入的电荷,提高电流输出。该技术使用的有机材料双吡咯并萘啶酮(DPND)具有良好的耐久性,能在恶劣环境下长期稳定工作。这一发现为提高太阳能电池效率提...
【关键词】单线态裂分,硅太阳能电池,有机材料
新型气凝胶:轻如空气,硬比钢铁,长效耐受1400℃高温(2025-11-03)
【摘要】 10月28日,科技日报讯,齐鲁工业大学(山东省科学院)材料科学与工程学部气凝胶材料创新团队在伊希斌教授的带领下,成功研发出一种高性能气凝胶复合材料。这种材料具有超轻、高刚性、超弹性、高弯曲柔性、抗冲击性等特点,其导热性仅为普通玻璃的1/39,并能长效耐受1400℃高温。经过15年的研发,该团队完成了从基础研究到产业放大的全链条攻关,其中两项关键技术处于国际领先水平。这种新型气凝胶解决了传统气凝胶“身子脆”、...
【关键词】气凝胶,高温耐受,新材料
我国光刻胶领域取得新突破,首次解析光刻胶分子微观结构(2025-11-03)
【摘要】 10月28日,化工新材料讯,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,为开发可显著减少光刻缺陷的产业化方案提供了指导。相关研究成果近日发表于《自然·通讯》。光刻技术是集成电路芯片制程工艺微缩的核心驱动力,而光刻胶在显影液中的微观行为一直是制约先进制程良率提升的关键瓶颈。彭海琳团队的研究克...
【关键词】光刻胶,微观结构,集成电路
黑龙江立科新材料有限公司新型高效脱氨技术登上《自然》杂志(2025-11-03)
【摘要】 10月30日,科技日报讯,黑龙江立科新材料有限公司的一项新型高效脱氨技术日前在国际学术期刊《自然》上发表,标志着我国在药物合成研发领域取得重要进展。该技术实现了前所未有的底物普适性,使用2,5-二溴吡啶通过亚硝酰胺方法合成目标产物,具有简单高效和极具竞争力的特点。此项技术已成功完成公斤级规模的放大生产验证,为未来大规模生产、工业化应用奠定了基础。该研究由黑龙江立科与国科大杭州高等研究院合作完成,可应用...
【关键词】脱氨技术,药物合成,经济效益
北航教授研究成果刷新同厚度人工材料世界纪录(2025-10-23)
【摘要】 10月23日,北京航空航天大学讯,北京航空航天大学材料科学与工程学院杨树斌教授联合宫勇吉教授、汤沛哲教授和中国科学技术大学宋礼教授等,报道了一种新型非范德华超晶格材料,该材料突破了传统超晶格均基于范德华二维材料的限制,刷新了同厚度人工材料的世界纪录。相关成果发表于《Nature》杂志,题目为“Non-van der Waals superlattices of carbides and carbonitrides”。杨树斌教授团队创新性地提出了一种“刚度介导”合...
【关键词】非范德华超晶格,新型材料,世界纪录
我国科研人员实现温和条件下合成亚纳米级高熵合金(2025-10-21)
【摘要】 10月20日,科技日报讯,安徽师范大学校长熊宇杰教授联合中国科学技术大学科研团队,在温和条件下成功利用激光辐照技术创制出亚纳米级高熵合金。这一方法突破了传统高熵合金合成的限制,具备广泛普适性,可制备包含多达十种金属元素的高熵合金。研究团队通过纳秒脉冲激光实现金属的均匀混合,并控制合金颗粒尺寸在亚纳米级别。这种新型高熵合金在电解水产氢反应中展现出卓越的催化活性和稳定性,性能优于目前商用的铂碳催化剂和...
【关键词】高熵合金,温和条件,亚纳米级
科学家在有机材料内观测到量子效应(2025-10-21)
【摘要】 10月20日,科技日报讯,英国剑桥大学卡文迪什实验室的科学家首次在有机材料中观测到一种曾被认为仅存在于无机金属氧化物中的量子效应。研究团队发现,名为P3TTM的自旋自由基有机半导体中的“单身”电子在吸收光能后会跃迁至邻近分子的空间,从而在材料内部分离出正负电荷,形成持续电流。这一发现突破了传统有机太阳能电池的限制,实现了近乎完美的电荷收集效率。该研究成果发表于《自然·材料》杂志,有望催生更简单、更轻便、...
【关键词】有机材料,量子效应,太阳能电池
“补钙”优化聚合物半导体材料提升光解水制氢效率(2025-10-11)
【摘要】 10月11日,科技日报讯,中国科学院金属研究所的科研人员通过在聚三嗪酰亚胺(PTI)聚合物半导体材料中引入钙元素,成功优化了其生长过程,大幅提升了光解水制氢效率。PTI是一种以碳、氮为主要成分的聚合物半导体材料,具有成本低、环境友好等优点,但其在光照下产生的正负电荷容易被“绑定”在一起形成“激子”,导致效率不高。通过“晶格工程”策略,研究人员将原有的氯化锂/氯化钾混合熔盐更换为氯化锂/氯化钙混合熔盐,使PT...
【关键词】PTI,钙掺杂,光解水制氢
科研团队首创人工海洋碳循环系统,实现“海水变生物塑料”(2025-10-10)
【摘要】 10月8日,科技日报讯,10月6日,中国科学院深圳先进技术研究院与电子科技大学的研究团队联合提出并验证了一种创新的“人工海洋碳循环系统”。这一系统通过“电催化+生物催化”耦合策略,捕集海水中的二氧化碳,并将其转化为高价值的化学品和材料,如可降解塑料单体。该研究不仅为应对全球气候变化提供了新方案,也为绿色低碳新材料产业的发展奠定了关键技术基础,推动了海洋碳资源的高值化利用。此外,该系统还展示了实现“蓝...
【关键词】碳循环系统,海水变塑料,绿色经济
我国自主研发的60K大丝束碳纤维正式发布(2025-09-22)
【摘要】 9月18日,科技日报讯,9月18日,中国石化上海石化在第28届中国国际复材展上发布了自主研发的60K大丝束碳纤维新产品。这一创新填补了国内市场空白,标志着我国在碳纤维领域取得了重大突破。60K大丝束碳纤维具有高强度、高抗变形能力,主要应用于深海风电等领域,有效提升了生产效率。中国石化成为国内首家能生产60K大丝束碳纤维的企业,进一步巩固了其在全球碳纤维行业的领先地位。
【关键词】碳纤维,大丝束,自主研发
青岛能源所开发出可热封的纤维素甲酸酯生物塑料薄膜(2025-09-15)
【摘要】 9月12日,青岛能源所讯,青岛能源所系统集成工程中心木质纤维绿碳材料项目部近日取得突破,成功开发出一种新型的纤维素甲酸酯生物塑料薄膜(CFF)。这种薄膜通过绿色、温和的熔盐水合物预处理及酯化反应制备,具有良好的耐水性和热封性。与传统的纤维素基玻璃纸原纸和石油基聚乙烯(PE)薄膜相比,CFF生物塑料具有更高的拉伸强度和韧性,其湿强度优于大多数已报道的纤维素基生物塑料膜。此外,CFF生物塑料还表现出独特的热封性...
【关键词】纤维素甲酸酯,生物塑料薄膜,热封性
北化院聚酰亚胺智能化设计平台实现重大突破(2025-09-09)
【摘要】 9月8日,科技日报讯,中国石化北京化工研究院(北化院)开发的聚酰亚胺材料智能化设计平台取得显著进展。该平台运用人工智能技术,定向设计分子结构,大幅缩短氦气分离膜核心材料的研发周期,提升了我国氦气资源的自主保障能力。北化院构建了全球领先的聚酰亚胺专用数据库,并自主研发出分子语言预训练模型和性能预测模型,实现了新型分子设计方案的定向生成和气体分离性能的精准预测。这一“算法指导实验”的新模式,显著提高...
【关键词】聚酰亚胺,智能化设计,气体分离
万华化学获得电解法制备己二腈专利授权(2025-09-02)
【摘要】 9月2日,化工新材料讯,万华化学近日获得了一项重要的发明专利授权,专利名为“一种己二腈的制备方法”,专利申请号为CN202111509789.X,授权日期为2025年8月29日。该专利的授权标志着公司在化工领域的创新能力再度增强。该发明的核心在于提供一种绿色高效的己二腈制备方法,解决了传统生产技术中反应流程复杂、产物分离困难及安全风险高等问题。具体而言,该方法是在电解池中加入丙烯腈、离子液体和水,在阴极进行还原反应生...
【关键词】万华化学,己二腈,电解法
海南大学团队破解可燃冰高效转化难题(2025-08-25)
【摘要】 8月24日,新华社讯,海南大学海洋清洁能源创新团队研发出一种新型催化体系,能在较低温度条件下,将气态甲烷高效转化为高附加值的液体甲醇。该体系使用纳米级钯催化剂,能精准识别并激活甲烷分子,并对生成的甲醇分子具有“快速释放”特性,避免其被过度氧化。这项技术让甲醇的选择性达到99.7%,几乎实现“零损耗”,且整个过程环境温度仅需70℃,未来工业化生产将更安全、节能和环保。该研究成果为我国可燃冰资源就地利用提供...
【关键词】可燃冰,高效转化,甲醇
实验室成功合成高纯度六方金刚石,硬度超过立方金刚石(2025-08-22)
【摘要】 8月21日,科技日报讯,北京高压科学研究中心与中国科学院西安光学精密机械研究所合作,首次在国际上成功合成了百微米至毫米级、结构有序、高纯度的六方金刚石块体样品。这一研究证实了六方金刚石是立方金刚石的六方对应物,具有更高的硬度。研究人员通过实验和多种表征方式验证了六方金刚石的存在,并描述了其晶体结构、电子结构、应力学性质和光学透明性等特性。这一发现结束了学界关于六方金刚石是否真实存在的争议,并为超...
【关键词】六方金刚石,立方金刚石,高纯度合成
团簇二维晶态材料为新型锂电池电解质开辟新路径(2025-08-22)
【摘要】 8月21日,科技日报讯,安徽大学与重庆大学的研究团队在材料科学领域取得重大突破,成功将系列团簇二维晶态材料应用于新型锂离子固态电池电解质。团队创新性地发展了“团簇分子—碱金属离子—溶剂分子协同导向”策略,攻克了团簇二维材料表面能高、难以维持平面性的技术难关,制备出具备结构精确、孔隙可调、离子可导等显著特点的团簇基二维晶态组装材料。这种材料如同“离子海绵”,能够让锂离子实现快速且稳定的移动,为锂电...
【关键词】二维晶态材料,锂电池,电解质
志特新材发布薄型相变高温隔热阻燃材料,开启新材料科技新纪元(2025-08-19)
【摘要】 8月18日,东方财富网讯,志特新材联合中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室,发布了具有革命性的薄型相变高温隔热阻燃材料。该材料在建筑、新能源、消防、航天等多个领域具有广泛应用前景,标志着高温隔热材料技术的重大突破。该材料在吸热密度、防护性能、持续吸热时效等方面远超传统材料,特别是在消防防护、航天军工领域表现突出,为相关行业提供了全新的解决方案。此外,志特新材还积极布局AI与量子计算领域,通过...
【关键词】薄型相变材料,高温隔热,阻燃技术
突破多项关键技术,玉米芯变成了高端橡胶(2025-07-21)
【摘要】 7月21日,科技日报讯,山东京博中聚新材料有限公司的一项利用玉米芯等农业废弃物生产非粮生物基合成橡胶的技术成果,入选山东省科技厅“山东好成果”。该项目成功突破了原料开发、产品结构设计等关键技术,将玉米芯转化为性能优异的衣康酸酯橡胶,实现了万吨级产业化。产品生物基碳含量高,生产过程碳排放显著低于石油基橡胶,并已通过全产业链ISCC PLUS认证。该橡胶应用于玲珑轮胎等高端产品,性能达国际先进水平,在高端鞋材...
【关键词】非粮生物基,合成橡胶,绿色低碳
中国科学家首创“蒸笼”方法“长出”高性能晶体管新材料(2025-07-21)
【摘要】 7月21日,新华网讯,北京大学、中国人民大学研究团队历时四年,首创“蒸笼”方法,成功实现高质量硒化铟材料的晶圆级制造,并研制出性能超越3纳米硅基芯片的晶体管。硒化铟因迁移率高被视为硅基芯片替代者,但此前难以实现大面积高质量制备。新方法通过特殊容器和加热过程,精确控制硒铟原子比例,解决了这一国际难题。团队已制备出5厘米硒化铟晶圆,其集成器件在关键电学性能和能效上分别达3纳米硅基芯片的3倍和10倍,成果发...
【关键词】硒化铟,蒸笼方法,高性能晶体管
超材料突破热辐射定律(2025-07-08)
【摘要】 7月7日,科技日报讯,美国宾夕法尼亚州立大学科研团队研发出一种特殊的多层超材料,在强磁场作用下,其红外光发射强度显著超过吸收强度,打破了沿用160余年的基尔霍夫热辐射定律关于吸收率与发射率相等的“互易性”限制。该材料由5层电子掺杂铟镓砷(InGaAs)构成,每层厚度约440纳米,掺杂浓度逐层增加,并置于硅基板上。在267℃高温和5特斯拉超强磁场条件下,这种超材料实现了发射率比吸收率高43%的强非互易热发射,且在13~...
【关键词】超材料,红外发射,非互易性
基于碳纳米管的新型超快电子源研发成功(2025-07-07)
【摘要】 7月4日,科技日报讯,上海交通大学、国家纳米科学中心等单位的科研人员成功研发出一种基于碳纳米管的新型超快电子源。该电子源利用7飞秒超短激光脉冲照射碳纳米管尖端,驱动电子发射。其发出的电子束能量异常集中(能散低至0.3电子伏特),时间极短,突破了传统金属尖端电子源难以同时兼顾高时间和空间分辨率的瓶颈。研究发现,碳纳米管特有的“延迟发射”机制是关键,它减少了能量分散。这项成果为构建飞秒级时间分辨、原子级...
【关键词】碳纳米管,超快电子源,飞秒成像
我国科学家突破技术瓶颈研发出飞秒级超快电子源,看清粒子瞬时变化(2025-07-04)
【摘要】 7月4日,新浪财经讯,国家纳米科学中心、上海交通大学等机构成功研发出基于碳纳米管的新型超快电子源。该电子源利用碳纳米管的“延迟发射”机制,发出的电子束能量异常集中(0.3eV能量展宽)且时间极短(13飞秒),突破了传统激光驱动电子源能量与脉冲宽度间的折中限制。这项成果为构建飞秒级时间分辨、原子级空间分辨的超快电子显微镜奠定基础,已于7月2日发表在《自然·材料》上,有望助力科学家观察超薄材料中粒子的瞬时变化...
【关键词】飞秒级,超快电子源,粒子变化
科研人员突破新型半导体光伏技术产业化瓶颈(2025-07-01)
【摘要】 6月30日,科技日报讯,中国科学院长春应用化学研究所秦川江、王利祥研究团队在新型有机自组装分子设计及其在钙钛矿太阳能电池中的应用研究中取得重大突破。团队开发出一种高效、稳定且分散性优异的双自由基自组装分子材料,显著提升了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率、运行稳定性和大面积加工均匀性。该材料通过给受体共轭设计策略,增强了载流子传输能力,并实现高均匀性成膜。基于此材料的钙钛矿太阳能电池效率达到世界顶尖...
【关键词】钙钛矿光伏,自组装分子,高效率
中国成功研制国际首支P波段大功率超构材料速调管(2025-06-09)
【摘要】 6月8日,中国新闻网讯,中国科学院高能物理研究所宣布,中国散裂中子源(CSNS)成功研制出国际首支P波段大功率超构材料速调管,这是中国在大功率速调管领域实现的重大突破。该速调管作为直线加速器射频功率源系统的核心设备,此前一直依赖进口。通过谐振腔加载超构材料技术,项目组在4年多时间里完成了研发和制造,并成功通过高功率测试。该速调管计划于2026年9月正式上线应用,其成功研制不仅标志着中国在高端射频器件研发领...
【关键词】P波段速调管,超构材料,自主创新
我国科学家利用AI加速新材料发现(2025-06-03)
【摘要】 5月26日,腾讯网讯,天津大学与西南交通大学联合团队近日在《先进能源材料》上发表了其在新材料研发领域的突破性成果。该团队结合人工智能大语言模型和遗传算法,辅以超快实验技术,构建了一套高效的催化剂筛选框架。这一创新方法解决了传统材料研发中“组合爆炸”的问题,显著缩短了研发周期,并大幅减少了实验样本量。通过AI辅助,研究团队在短短4次迭代内便锁定了最优催化剂,展示了人工智能在加速新材料发现方面的巨大潜力...
【关键词】人工智能,新材料,催化剂筛选
潘锋团队揭示高性能富锂锰基锂电池正极材料的晶格应变调控机制(2025-06-03)
【摘要】 6月2日,北京大学新闻网讯,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授团队在《先进材料》发表研究,揭示了通过晶格应变调控研发成功的高性能富锂锰基锂电池正极材料。针对富锂锰基材料(LMR)的结构复杂性和电化学性能衰减问题,潘锋团队从结构化学角度出发,设计出一种具有有序–无序共格结构的新型正极材料。这种材料有效缓解了循环过程中的晶格应变与结构退化,实现了近乎零电压衰减的优异性能。此外,团队还通过“有序–无...
【关键词】富锂锰基材料,晶格应变,电池正极
华东师大团队创新技术,实现聚砜塑料低能耗回收(2025-06-03)
【摘要】 5月31日,化工新材料讯,华东师范大学姜雪峰教授与赵银松研究员团队在《自然·可持续性》发表突破性成果,提出可见光/丰产铜催化芳基脱砜氯代策略,在常温常压、空气兼容条件下实现聚砜塑料(PSFs)的高效化学回收。这一技术为聚砜塑料的高效化学回收开辟了新路径,推动塑料循环经济迈向新高度。聚砜塑料广泛应用于医疗透析膜、航空航天部件等高端领域,但传统回收方法低效且能耗高。新策略使用氯化铜为光催化剂,通过可见光诱...
【关键词】华东师大,聚砜塑料,低能耗回收
山东恩光新材料取得彩涂板材生产用冷却设备专利,使较高温度的彩涂板材不会突然冷却(2025-05-23)
【摘要】 5月23日,金融界讯,国家知识产权局信息显示,山东恩光新材料有限公司取得一项名为“一种彩涂板材生产用冷却设备”的专利。专利摘要显示,一种彩涂板材生产用冷却设备,两个所述框架之间转动设置多个输送轴,所述框架的内侧设有夹持板,所述框架的两端固定设置固定座,所述固定座的内部设有弹簧,所述夹持板的两端设有贯穿框架且连接弹簧一端的支杆,启动预冷风机,能使预冷所需要的冷风在预冷板的下端吹出,能给彩涂板提供一...
【关键词】恩光新材料,彩涂板材,冷却设备
我科研团队在光催化领域获突破(2025-05-14)
【摘要】 5月13日,科技日报讯,5月12日,记者从深圳技术大学获悉,该校新材料与新能源学院苏耀荣教授研究团队建立了活性位点电子结构—界面催化反应动力学—光催化产H?O?效率之间的有效调控机制,为功能纳米材料的可控制备及其能源转换领域的应用提供了重要技术和理论支撑。相关研究成果日前发表在学术期刊《应用化学国际版》上。太阳能驱动的半导体O?还原制H?O?技术,因反应条件温和、操作简便可控且能耗低,被视为极具开发价值的可持...
【关键词】光催化,纳米材料,能源转换
玻璃纤维织物成为电磁屏蔽新材料的研究取得突破(2025-05-12)
【摘要】 5月9日,科技日报讯,中国科学院新疆理化技术研究所的科研人员成功制备了一种基于玻璃纤维织物的高性能电磁干扰屏蔽新材料。这种材料通过化学镀铜法在玻璃纤维织物上沉积铜纳米颗粒,展现出优异的电磁屏蔽效果。相较于传统的金属屏蔽材料,玻璃纤维织物具有更高的抗拉强度、耐热性、耐火性和低密度等优点,同时具备柔韧性和轻质性。这一研究为电磁屏蔽领域提供了一种重要的替代方案,有望在电子产品、通信系统、智能纺织品和防...
【关键词】玻璃纤维织物,电磁屏蔽,新材料
青岛能源所开发以木糖渣废弃物为原料生产DHA油脂的整合“糖化-发酵”技术(2025-05-09)
【摘要】 5月9日,青岛能源所讯,青岛能源所先进生物炼制与合成研究组开发了一种新的整合“糖化-发酵”技术,以木糖渣(玉米芯生产木糖后的废料)为原料,生产富含二十二碳六烯酸(DHA)的油脂。该技术利用前期开发的全细胞糖化技术,将木糖渣中的纤维素转化为葡萄糖,并与裂殖壶菌的高效产油发酵技术相结合。这一创新方法不仅降低了发酵成本,还实现了非粮生物质基DHA油脂的生产。实验显示,每吨木糖渣可转化126千克DHA油脂,且成本比...
【关键词】木糖渣,废弃物,DHA油脂
“注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶”获批上市(2025-04-16)
【摘要】 4月14日,科技日报讯,山西锦波生物医药股份有限公司自主研发的“注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶”已获得国家药品监督管理局批准上市。这是全球首个获批的此类产品,填补了我国在重组人源化胶原蛋白生物新材料应用领域的空白。该产品是锦波生物第三个利用生物新材料——重组人源化胶原蛋白制备的第三类植入医疗器械,标志着该生物新材料在应用领域的又一次重大技术突破。该凝胶由A型重组Ⅲ型人源化胶原蛋白和生理盐水组成,...
【关键词】锦波生物,胶原蛋白,获批上市
我国水制氢研究取得新突破(2025-04-11)
【摘要】 4月11日,化工新材料讯,4月8日,从中国科学院金属研究所获悉,我国科研人员利用稀土元素钪对光催化分解水的催化材料进行改造,成功制备出新型光解水催化材料——金红石相二氧化钛,在模拟太阳光下,其产氢效率比已报道的二氧化钛高出15倍,创造了该材料体系的新纪录。如果用这种材料制作1平方米的光催化板,在阳光照射下每天能分解水产生约10升的氢气。相关研究成果4月8日发表在《美国化学学会杂志》上。
【关键词】水制氢,新突破,稀土元素
超高分子量聚乙烯纤维专用料开发成功(2025-04-09)
【摘要】 4月9日,化工新材料讯,日前,由中国石油石油化工研究院兰州化工研究中心采用自主研发的多孔有机聚合物载体(POP)型催化剂中试制备的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维专用料U50F完成全流程纤维加工试验,标志着中国石油在UHMWPE催化剂及UHMWPE纤维专用料研发领域取得重大进展,自主创新再获突破。此前,兰州化工研究中心科研团队采用自主开发的POP型UHMWPE催化剂,在6.4立方淤浆聚乙烯装置上顺利完成中试聚合评价试验。试验过...
【关键词】超高分子量,聚乙烯纤维,专用料
高熵策略提升铋层状高温压电陶瓷性能(2025-04-01)
【摘要】 3月31日,科技日报讯,海南大学材料科学与工程学院祁核团队近日在国际学术期刊《先进材料》上发表了关于新型高熵高温压电陶瓷材料的研究成果。该团队通过在铌酸铋钙基体中引入Na?、Ti??、Ta??等异质原子,利用高熵策略设计出铋层高温压电陶瓷,成功实现了压电性能、绝缘性能和温度稳定性等电学性能的协同提升。研究表明,高熵处理并未显著改变铌酸铋钙的长程平均正交结构,为保持高居里温度提供了结构基础。同时,高熵效应致使...
【关键词】高熵策略,铋层状陶瓷,高温压电材料
稀土新材料调温纤维开启千亿级市场(2025-03-17)
【摘要】 3月16日,新浪财经讯,包头稀土研究院天津分院与天津纺科联合研发的“稀土红外反射中空隔热聚酰胺纤维”近日引起广泛关注。这种新型纤维通过独特的“反射隔热+透射散热”机制,实现了持续主动降温效应,标志着稀土功能材料在民用纺织领域的颠覆性突破。该技术已获得中纺院2024年度“十佳科技成果”,在400~2500nm波段反射90%以上太阳辐射热,同时在8~13μm大气窗口实现93%的红外透过率,使体感温度降低3~5摄氏度,凉感持久...
【关键词】稀土新材料,调温纤维,千亿级市场
浙江大学发表关于水凝胶的最新研究成果(2025-03-10)
【摘要】 3月8日,化工新材料讯,浙江大学的研究团队在《Science》杂志上发表了关于水凝胶的最新研究成果。他们提出了一种名为“水力锁定”的新策略,通过将水分子牢固地固定在水凝胶的聚合物网络中,实现了水凝胶在极端温度范围内的柔软性和可拉伸性。这一策略利用硫酸在水分子和聚合物之间建立强连接,并通过引入牺牲网络来保护主聚合物网络免受破坏。该研究显示,藻酸酯-聚丙烯酰胺双网络水凝胶在-115°C到143°C的温度范围内仍能保持...
【关键词】浙江大学,水凝胶,研究成果
最新Science:可见光引发商用PMMA的解聚(2025-03-04)
【摘要】 3月1日,化工新材料讯,将具有碳碳骨架的乙烯基聚合物还原为其单体是缓解日益增长的塑料废物流的理想途径。然而,解聚这种稳定的材料仍然是一个挑战,最先进的方法依赖于“设计”聚合物,这些聚合物既不是商业生产的,也不适合实际应用。在这项工作中,瑞士苏黎世Athina Anastasaki教授报告了一种主链引发、可见光触发的解聚,可直接应用于含有未公开杂质(例如共聚单体、添加剂或染料)的商业聚合物。通过直接从溶剂中原位生...
【关键词】可见光,PMMA,解聚
中国科研团队研发低成本生物质钠电新材料(2025-03-03)
【摘要】 2月26日,中国新闻网讯,中国科学技术大学先进技术研究院的科研团队近日研发出一种新型的生物质制备高性能硬碳负极材料技术。这项技术以竹子为原料,通过粉碎、预碳化、高温碳化等工序制成硬碳粉末。该技术不仅成本低,而且具有稳定性和高效的能量存储性能。相较于传统的锂电池,这种新型钠电池在极端温度下仍能保持较高容量,且安全性更优。目前,研究团队已完成从实验室到百公斤级产线的研究,预计未来在多个领域有广泛应用...
【关键词】低成本,生物质,钠电新材料
我科学家研发新材料可增强番茄抗病性和农药降解能力(2025-02-20)
【摘要】 2月20日,科技日报讯,在过去几年中,纳米材料在农业领域发挥了重要作用,尤其是金属有机框架(MOF)因其孔隙率、有机组成、生物相容性和可调控的结构与特性而备受关注。近日,东北农业大学王傲雪教授带领团队制备了多种MOF材料,并通过表征、测试,证实了其抗病能力和农药降解能力。研究团队将合成的MOF材料制备了一种纳米复合材料。该材料在化学和热稳定性、表面积、抗病活性、催化活性和抗病性能方面表现出色。此外,该材料...
【关键词】新材料,番茄抗病性,农药降解