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  • 简介:近日,美国伊利诺斯大学研究人员研制出了一种帮助血管修复智能绷带。它可以引导血管重建,让活细胞在其指引下稳定而有目的性地修复伤口,只需一周时间便可让受伤细胞组织恢复如新。研究人员称,绷带上有效成分由聚氧乙烯和海藻酸甲基水凝胶组成,在透气可渗水同时还能使大小分子均按一定规律自由穿梭,

  • 标签: 智能绷带 修复 血管 美国伊利诺斯大学 研究人员 细胞组织
  • 简介:赖斯大学计算模型证明碳炔世界上最强材料。根据赖斯大学发布新闻稿,“碳炔碳原子聚集在一起形成链,这些碳原子通过双键或者交替单键和三键连接在一起。”就是这个简单结构,碳炔已被证明比钢强200多倍,石墨烯抗拉强度2倍,石墨烯前一届纳米材料强度冠军。

  • 标签: 材料强度 抗拉强度 碳炔 钢材 世界 美国
  • 简介:美国加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)科学家们实现了对缝隙和点腐蚀在狭窄空间中进展情况实时观察,例如观察机器部件或两个表面相遇接缝之间间隙。研究人员研究了镍膜云母面接触过程开始和进展情况。该团队使用表面力装置确定了金属薄膜厚度并观察了电化学溶解随时间变化过程,他们由此发现该过程并不均匀。

  • 标签: 腐蚀过程 空间 狭窄 追踪 美国加州大学 电化学溶解
  • 简介:山东大学物理学院博士生修鹏在中科院上海应用物理研究所方海平研究指导下,在受限于纳米管内生物分子操纵研究方面取得重要进展:在课题组前期工作一”被约束在纳米孔穴中水之特性理解”(JACS2005,2007,NatureNanotechnology2007,PRL2008)基础上,运用分子动力学模拟方法,实现了对纳米管内水和生物分子混合体位置操控。

  • 标签: 生物分子 分子操纵 纳米 管内 物理研究所 分子动力学
  • 简介:据报道,中国科学院科学家近日在塑料生物降解领域取得重大突破:研究人员首次发现能够高效降解聚氨酯塑料新菌种——塔宾曲霉菌,该真菌有望成为未来治理白色污染“利器”。这项成果已发表在国际权威期刊《环境污染》上。

  • 标签: 聚氨酯塑料 研究人员 真菌 中科院 中国科学院 高效降解
  • 简介:研究了某可磨耗封严涂层在火焰喷涂过程中,送粉载气N2变化对涂层组织和性能影响规律。研究发现:随着送粉载气N2流量增大,喷涂粒子运动速度加快,涂层中孔隙细小弥散,孔隙率降低,涂层硬度和结合强度升高,涂层中有氧化现象。

  • 标签: 可磨耗封严涂层 喷涂工艺 孔隙率
  • 简介:0引言具有特殊结构和固化方法所制备环氧树脂具有优异力学性能,比如:最小收缩率,优异抗老化性能,耐化学腐蚀,高热稳定性能等。环氧树脂在工业上有很大用途,比如:模具,表面包覆材料,涂料,绝缘材料和粘接剂等。然而,普通环氧树脂不能达到一些需要耐高温和阻燃领域要求。环氧一亚胺类环氧树脂在最近几年受到了越来越多关注,研究人员都在试图提高其热稳定性。将卤素和,或磷引入环氧树脂可以提高其阻燃性能。当前,由于环境问题,

  • 标签: 环氧树脂 力学性能 固化方法 热稳定性能 环状 二酸
  • 简介:使用低温光致发光研究(NH4)2S处理后砷化镓(GaAs)表面的光学和化学特性,通过扫描光致发光光谱(PLmapping)和原子力显微镜(AFM)测试结果可以确定,(NH4)2S处理GaAs表面可有效去除表面的氧化层(NH4)2S钝化后样品光致发光强度高于未经钝化样品,且表面均匀性更好。该方法为Ⅲ—Ⅴ化合物半导体材料在高速和光电设备应用提供了有效钝化方法。

  • 标签: 砷化镓 钝化 光致发光
  • 简介:据有关媒体报道,最近,中科院福建物质结构研究所叶宁研究员领导课题组,以BeO替代简单硼酸盐中BO结构单元为思路,在构筑新型硼铍氧基团基础上发现了一系列具有无心空间群新型碱金属硼铍酸盐化合物,研究成果发表在近期《美国化学会志》上。

  • 标签: 硼酸盐 晶体材料 非线性 福建物质结构研究所 美国化学会
  • 简介:对比研究了3组X80抗大变形管线钢拉伸性能和显微组织,讨论微观组织尤其第二相组态对力学性能影响。结果表明,3组X80抗大变形管线钢拉伸应力应变曲线均呈圆屋顶型连续屈服态,且纵向屈强比均小于0.85;硬相M/A组元对X80钢产生明显第二相强化作用,随着M/A相含量增加,材料屈服强度增大。屈强比主要受控于软硬结合AF+M/A组元双相组织,硬相M/A组元体积含量屈强比表现出非线性关系。

  • 标签: 管线钢 抗大变形 屈强比 双相组织 M/A组元
  • 简介:新材料社会发展前沿支柱产业之一。人们生活水平提高和社会进步无不与新材料发现息息相关。然而,在浩瀚无尽物质世界中,传统“炒菜式”材料发现方法周期长、费时费力快速发现具有特殊性能新材料要求已越来越不相适应。过去10多年来,组合化学使制药工业发现新化合物方法产生了革命性变革,并彻底改变了开发新药方法。现在,材料学家正在用类似的方法来加速发现新材料进程。这种革命性新材料发现方法——材料芯片技术,正在世界范

  • 标签: 发现新 新材料 材料芯片
  • 简介:以平面环形微结构为核心器件,基于量子力学隧道效应和“参量振荡不稳定”效应,结合理论计算及ANSYS和Beamprop仿真,设计出基于环形微结构超高灵敏度位移传感器,特别是在1.55μm谐振波下,对所设计位移传感器进行了ANSYS力学仿真、Beamprop传输特性仿真以及输出特性数值模拟,论证了位移传感器可行性,并为以后实验奠定了基础。

  • 标签: 平面环形微腔 隧道效应 参量振荡不稳定 位移传感器
  • 简介:碳纳米管(CNTs)由于已被证实且有突出力学性能,而成为具有潜力复合材料增韧体。CNTs聚合物间韵强界面粘接度也已由理论模拟和实验所证实。高粘接强度有利于强化CNTs对聚合物作用,同时。聚合物也可用作粘接剂提高CNT微结构力学性能。近日。清华大学以催化化学蒸汽沉积(CCVD)法合成了长线型双壁碳纳米管(DWNT)束。

  • 标签: 双壁碳纳米管 拉伸性能 环氧树脂 插层 CNTS 化学蒸汽沉积
  • 简介:制备了双酚A型苯并噁嗪(BZ)/不完全笼型苯基三羟基七聚倍半硅氧烷((C6H5)7SiO9(OH)3(T7POSS))杂化树脂,并对其固化行为、固化所得复合材料热性能和动态力学性能进行了表征,差示量热扫描仪(DSC)测试表明,T7POSS能显著降低体系起始固化温度;动态粘弹分析仪(DMA)、热重分析仪(TGA)测试表明。T7POSS提高了体系储能模量、玻璃化转变温度Tg和热稳定性。

  • 标签: 苯并噁嗪 不完全笼型倍半硅氧烷 复合材料
  • 简介:采用MEMS工艺制备平面微盘,再通过二氧化碳激光熔融其表面形成为环状结构,通过三维形貌微系统分析仪、原子力显微镜分别测试了其外部尺寸和表面粗糙度,实验结果表明,锥形光纤近场耦合测得微品质因素为4.8×10^5,耦合效率在95%以上,因此激光回流微方式在得到了新结构同时保证了光性能。

  • 标签: 光学微腔 品质因素 激光处理 粗糙度
  • 简介:多晶体材料微观组织结构很大程度上决定了其宏观物理力学性能,材料微观组织模拟对于研究和预测材料宏观力学性能具有重要意义。随着计算机技术发展,材料微观组织三维模拟已成为材料微观组织模拟研究热点。总结了材料微观组织三维模拟方法及其应用,提出了三维模拟研究方向。

  • 标签: 三维模拟 微观组织 模拟方法
  • 简介:美国肯塔基大学药学院教授郭培宣(PeixuanGuo)研究组公布了他们在“分子马达”领域新成果。美国化学会《ACS纳米》在线杂志刊登了他们实验成果。“‘公转’革命解决了一个35年来难题,我们知道了病毒如何包裹DNA进行运动机制,”论文称。

  • 标签: 分子马达 科学家 美国化学会 ACS DNA
  • 简介:美国麻省理工大学和哈佛大学达纳一法伯癌症研究所、布罗德研究所合作,利用RNA介入(RNAi)方法开发出一种RNA递送纳米粒子系统,能大大加快筛选抗癌药物标靶进程。

  • 标签: 粒子系统 RNA 纳米 递送 美国麻省理工大学 基因
  • 简介:高能所纳米生物效应实验室研究人员最近发现,经过适当化学修饰一种纳米颗粒具有高效抑止肿瘤生长效果,却不直接杀死细胞,不仅增强肿瘤小鼠免疫能力,而且几乎无毒。被认为提供了实现高效低毒治疗肿瘤梦想一种可能新方案。

  • 标签: 肿瘤生长 纳米颗粒 抑止 高能 研究人员 生物效应
  • 简介:随着中国经济持续快速增长,我国对有色金属产品消费量也持续增加。由于我国有色金属矿产品资源短缺,导致国内供应不足,需要大量从国外进口,而且依赖度逐渐提高,已经成为一个不容忽视问题。

  • 标签: 有色金属工业 原料 进口贸易 氧化铝 进口量