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When curved materials flatten, simple geometry can predict the wrinkle patterns that emerge(图)
弯曲材料 皱纹图案 柔性电子产品
2023/7/7
北京林业大学材料科学与技术学院科研团队在多功能竹纤维/聚合物复合材料领域获新突破(图)
多功能 竹纤维 聚合物 复合材料
2023/5/29
日前,环境科学-工程领域国际权威Top学术期刊《Journal of Cleaner Production》(一区Top,IF: 11.072)在线发表了北京林业大学材料科学与技术学院张双保教授团队的最新研究成果,题目为“Cleaner production strategy tailored versatile biocomposites for antibacterial applicatio...
东南大学张久洋教授课题组在《美国科学院院刊》上发表重要研究成果(图)
金属-高分子复合 电子材料 张久洋
2022/9/16
日前,东南大学化学化工学院张久洋教授课题组在金属-高分子复合电子材料领域取得重要进展。课题组从教科书中的三元金属相图出发,获得了具有持续相变能力、可调控、流动性的金属-高分子硅脂,成功实现了对现代消费电子的优秀热控制。该研究成果发表在国际顶级刊物《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United State...
光纤偏振功能集成---光的偏振作为光的一种基本属性,涉及到通信、成像、导航、传感等几乎所有光学相关的领域。但是,光学偏振的探测却并不很容易。目前商用的探测器基本都只对光强和颜色敏感,而如需探测偏振则需要用到一系列沿光路串联排列的光学、机械、电学元件,包括透镜、棱镜、偏光片、波片、滤光片、探测器、机械部件等。因此,如何方便地对各种偏振分量进行测量就成了实际中的一个核心问题。
石墨炔纳米多孔膜中的气体传输机理(图)
石墨炔 纳米 多孔膜 气体传输机理
2023/6/21
近日,厦门大学化学化工学院胡晟教授与中国科学院化学研究所李玉良院士、英国曼彻斯特大学Andre K. Geim教授合作,在石墨炔纳米多孔膜的气体传输机理方面取得重要进展,相关成果以“ Gas permeation through graphdiyne-based nanoporous membranes”为题发表于Nature Communications。
2022年7月19日,高等教育评价专业机构软科发布了2022年“软科世界一流学科排名”,五邑大学应用物理与材料学院材料科学与工程入选世界一流学科排名。此次排名共有来自96个国家和地区的1800余所高校最终出现在各个学科的榜单上,中国内地有293所高校上榜,广东有20所高校上榜,学校入选榜单的学科数量在广东高校中排名第13位,显示学院的学科建设水平和国际影响力快速提升。
Inspired by the human heart, Penn Engineers design tear-resistant soft material(图)
抗撕裂软材料 人类心脏 机器人
2023/7/7
单个金属富勒烯分子器件的存算一体操作研究重要进展(图)
内嵌金属 富勒烯分子 非易失性 存储表征
2023/6/21
近日,厦门大学化学化工学院洪文晶教授课题组、谢素原教授课题组与英国兰卡斯特大学Colin Lambert教授合作,在基于单个内嵌金属富勒烯分子的非易失性存储器件及其存算一体应用领域研究中取得重要进展,相关研究成果以“Room-temperature logic-in-memory operations in single-metallofullerene devices”(室温下单个金属富勒烯分子...
聚碳龙:主链含金属的共轭高分子(图)
聚碳龙 金属锇 共轭高分子
2023/6/21
厦门大学化学化工学院碳龙化学团队利用原创的MTP反应合成了一系列主链含金属锇的共轭高分子(聚碳龙),相关成果以“Conjugated polymers based on metalla-aromatic building blocks” 为题在线发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS, 2022, 119, e2203701119)。
高核配体保护的Ag(I)纳米团簇具有迷人的几何结构和优异的物理化学性质,在发光、催化、化学传感等领域引起了研究者的广泛关注。几何多面体原则(Geometric Polyhedral Principle)可以指导合成高核银纳米团簇,但未能实现团簇中金属原子的数量和连接方式的有效控制。阴离子模板法在合成化学中具有很强的结构导向作用,非常有助于实现高核银(I)簇的目标设计。与简单的无机阴离子模板相比,多...
在“双碳”背景下,电解水制氢作为一种绿色环保、可持续的制氢技术路径,越来越受到研究者们的青睐。然而,水分解的半反应—阳极析氧反应(OER)动力学缓慢,导致在分解水时需要克服高能量势垒。为了降低OER的这种能量势垒,常用Ir或ru基等贵金属电催化剂作为OER催化剂。然而,这些贵金属的稀缺性和高成本限制了它们的大规模应用。因此,迫切需要开发低成本、高活性、高稳定性的OER电催化剂来替代贵金属催化剂。