简介:近日,美国伊利诺斯大学的研究人员研制出了一种帮助血管修复的智能绷带。它可以引导血管网的重建,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的细胞组织恢复如新。研究人员称,绷带上的有效成分由聚氧乙烯和海藻酸甲基的水凝胶组成,在透气可渗水的同时还能使大小分子均按一定规律自由穿梭,
简介:赖斯大学的计算模型证明碳炔是世界上最强的材料。根据赖斯大学发布的新闻稿,“碳炔是碳原子聚集在一起形成的链,这些碳原子通过双键或者交替的单键和三键连接在一起。”就是这个简单的结构,碳炔已被证明比钢强200多倍,是石墨烯抗拉强度的2倍,石墨烯是前一届的纳米材料强度冠军。
简介:美国加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)的科学家们实现了对缝隙和点腐蚀在狭窄空间中的进展情况的实时观察,例如观察机器部件或两个表面相遇的接缝之间的间隙。研究人员研究了镍膜与云母面接触过程的开始和进展情况。该团队使用表面力装置确定了金属薄膜的厚度并观察了电化学溶解随时间的变化过程,他们由此发现该过程并不均匀。
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员的指导下,在受限于纳米管内生物分子的操纵的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的水之特性的理解”(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的操控。
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的新菌种——塔宾曲霉菌,该真菌有望成为未来治理白色污染的“利器”。这项成果已发表在国际权威期刊《环境污染》上。
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的变化对涂层组织和性能的影响规律。研究发现:随着送粉载气N2流量增大,喷涂粒子的运动速度加快,涂层中的孔隙细小弥散,孔隙率降低,涂层的硬度和结合强度升高,涂层中有氧化现象。
简介:0引言具有特殊结构和固化方法所制备的环氧树脂具有优异的力学性能,比如:最小的收缩率,优异的抗老化性能,耐化学腐蚀,高的热稳定性能等。环氧树脂在工业上有很大的用途,比如:模具,表面包覆材料,涂料,绝缘材料和粘接剂等。然而,普通的环氧树脂不能达到一些需要耐高温和阻燃领域的要求。环氧一亚胺类环氧树脂在最近几年受到了越来越多的关注,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,
简介:使用低温光致发光研究(NH4)2S处理后的砷化镓(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)的测试结果可以确定,(NH4)2S处理GaAs表面可有效去除表面的氧化层(NH4)2S钝化后的样品的光致发光强度高于未经钝化的样品,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的应用提供了有效的钝化方法。
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的课题组,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的基础上发现了一系列具有无心空间群的新型碱金属硼铍酸盐化合物,研究成果发表在近期的《美国化学会志》上。
简介:对比研究了3组X80抗大变形管线钢的拉伸性能和显微组织,讨论微观组织尤其是第二相组态对力学性能的影响。结果表明,3组X80抗大变形管线钢的拉伸应力应变曲线均呈圆屋顶型的连续屈服态,且纵向屈强比均小于0.85;硬相M/A组元对X80钢产生明显的第二相强化作用,随着M/A相含量的增加,材料屈服强度增大。屈强比主要受控于软硬结合的AF+M/A组元双相组织,硬相M/A组元的体积含量与屈强比表现出非线性关系。
简介:新材料是社会发展的前沿支柱产业之一。人们生活水平的提高和社会的进步无不与新材料的发现息息相关。然而,在浩瀚无尽的物质世界中,传统的“炒菜式”材料发现方法周期长、费时费力与快速发现具有特殊性能的新材料的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的方法产生了革命性的变革,并彻底改变了开发新药的方法。现在,材料学家正在用类似的方法来加速发现新材料的进程。这种革命性的新材料发现方法——材料芯片技术,正在世界范
简介:以平面环形微腔结构为核心器件,基于量子力学的隧道效应和“参量振荡不稳定”效应,结合理论计算及ANSYS和Beamprop仿真,设计出基于环形微腔结构的超高灵敏度位移传感器,特别是在1.55μm的谐振波下,对所设计的位移传感器进行了ANSYS力学仿真、Beamprop传输特性仿真以及输出特性数值模拟,论证了位移传感器的可行性,并为以后的实验奠定了基础。
简介:碳纳米管(CNTs)由于已被证实且有突出的力学性能,而成为具有潜力的复合材料增韧体。CNTs与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对聚合物的作用,同时。聚合物也可用作粘接剂提高CNT微结构的力学性能。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。
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、固化所得复合材料的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能显著降低体系的起始固化温度;动态粘弹分析仪(DMA)、热重分析仪(TGA)测试表明。T7POSS提高了体系的储能模量、玻璃化转变温度Tg和热稳定性。
简介:采用MEMS工艺制备平面微盘腔,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腔品质因素为4.8×10^5,耦合效率在95%以上,因此激光回流微的方式在得到了新的结构的同时保证了光腔的性能。
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,材料微观组织的模拟对于研究和预测材料的宏观力学性能具有重要意义。随着计算机技术的发展,材料微观组织的三维模拟已成为材料微观组织模拟的研究热点。总结了材料微观组织三维模拟的方法及其应用,提出了三维模拟的研究方向。
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”领域的新成果。美国化学会《ACS纳米》在线杂志刊登了他们的实验成果。“‘公转’革命解决了一个35年来的难题,我们知道了病毒如何包裹DNA进行运动的机制,”论文称。
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。
简介:高能所纳米生物效应实验室的研究人员最近发现,经过适当化学修饰的一种纳米颗粒具有高效抑止肿瘤生长的效果,却不直接杀死细胞,不仅增强肿瘤小鼠的免疫能力,而且几乎无毒。被认为是提供了实现高效低毒治疗肿瘤梦想的一种可能的新方案。
简介:随着中国经济的持续快速增长,我国对有色金属产品的消费量也持续增加。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的问题。
帮助血管修复的智能绷带
美国发现世界最强材料碳炔强度是钢材200倍
追踪狭窄空间中的腐蚀过程
纳米管内生物分子操纵研究进展
中科院研究人员发现“会吃塑料的真菌”
喷涂工艺参数对可磨耗封严涂层的组织与性能的影响研究
通过二酸和酐固化的环状膦氧类环氧树脂的性能研究
通过湿法化学方法钝化GaAs表面及其光谱特性研究
硼铍酸盐非线性晶体材料研究获新发现
一种抗大变形管线钢的微观组织与拉伸性能的相关性研究
材料芯片——发现新材料的革命性方法
基于平面环形微腔结构的超高灵敏度位移传感器的研究
通过与环氧树脂插层可提高双壁碳纳米束的拉伸性能
聚苯并噁嗪/不完全笼型倍半硅氧烷复合材料的性能研究
高Q平面环形微腔的制备以及测试
材料微观组织结构三维模拟的研究进展
科学家发现新“分子马达”
美研究发现RNA递送纳米粒子系统能关闭特殊基因
高能所发现具有高效抑止肿瘤生长的纳米颗粒
有色金属原料依赖进口问题严重