武汉大学 l 增材制造纯钛引入碳纳米管实现高强度高延展性
“增材制造技术与碳纳米管增强纯钛材料的结合,打破了传统材料的强度-延展性权衡,为高端制造业提供了一种全新的高性能材料解决方案。这种材料不仅具有高强度和高延展性,还具有良好的耐腐蚀性和生物相容性,使其在多个领域具有广泛的应用前景。”
“增材制造技术与碳纳米管增强纯钛材料的结合,打破了传统材料的强度-延展性权衡,为高端制造业提供了一种全新的高性能材料解决方案。这种材料不仅具有高强度和高延展性,还具有良好的耐腐蚀性和生物相容性,使其在多个领域具有广泛的应用前景。”
牛津大学Robin J. Nicholas、Lapo Bogani等人研究了具有原子级精确边缘并设计以抑制分子间相互作用的合成石墨烯纳米带,展示了在溶液和薄膜中均具有强光致发光。由此产生的高光谱分辨率揭示了纳米带的径向呼吸样模式引起的强振子-电子耦合。
当水危机遇上能源危机,如何高效管理二者成为全球关注的焦点。膜技术在海水淡化领域展现出巨大潜力,其中膜蒸馏(MD)作为一种热驱动过程,凭借可利用低品位热能(如太阳能热能)、100%理论截盐能力以及对高盐度水的卓越适应性,成为备受关注的技术之一。然而,MD仍面临热
金属硒化物因其优异的电子导电性和高理论容量,在钠离子电池(SIBs)中作为替代阳极材料具有显著优势,然而其面临着严峻挑战,例如严重的多硒化钠穿梭效应和缓慢的钠离子扩散动力学。
2024年12月4日,圣路易斯华盛顿大学焦锋(Feng Jiao)教授、美国特拉华大学付堃(Kelvin Fu)助理教授在国际顶级期刊Nature Communications发表题为《Transforming CO2 into advanced 3D pri