超快速、放大生产制备PVA/蠕虫状石墨气凝胶,具优异EMI屏蔽性能
具有导电性能的轻质气凝胶一直被广泛认为是有前途的电磁干扰(EMI)屏蔽材料。然而,如何通过简单、方便、经济的方法大规模制备气凝胶仍是一个挑战。本文,安徽工业大学张贺新 教授团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表名为“Ultr
具有导电性能的轻质气凝胶一直被广泛认为是有前途的电磁干扰(EMI)屏蔽材料。然而,如何通过简单、方便、经济的方法大规模制备气凝胶仍是一个挑战。本文,安徽工业大学张贺新 教授团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表名为“Ultr
微波吸收材料具有一系列理想特性,包括重量轻、外形薄、吸收带宽宽和吸收能力强。然而,复杂的使用环境对微波吸收装置和设备结构变形传感提出了挑战,需要创新的解决方案来维持安全运行。本文,中国科学院宁波材料技术与工程研究所满其奎 研究员团队在《ACS Appl Ele
磷化钴催化剂的活性位点密度、内在活性和支撑基质对其在碱性水电解中的性能至关重要。本文,浙江理工大学陈祥、Hou-Yong Yu,南开大学严振华 副教授,天津师范大学Hongming Sun等研究人员在《Langmuir》期刊发表名为“Enhanced Wate
制备比表面积大、易于回收利用、催化活性位点丰富的三维可压缩孔状结构,以提高其在可见光下的光催化性能,一直受到广泛关注。本文,齐鲁工业大学刘刻峰、天津科技大学徐婷 副教授、Kefeng Liu等研究人员在《Chemical Engineering Journal
近日,清华大学交叉信息研究院濮云飞和段路明研究组,在冷原子系统中实现了12公里光纤长度上多模式增强的预报式原子-光子纠缠。其工作创造了多项城际(>10公里)量子互联网的世界纪录。
传统的水力发电技术是将水能通过机械能间接转化为电能,近年来新兴的水伏发电技术可以从无处不在的水蒸发过程中直接获取电能。利用可再生多孔气凝胶开发水伏发电机可以促进其可持续性和发电性能,为绿色能源开辟广阔的前景。然而,气凝胶的传统制备方法(如冷冻干燥和超临界干燥)
今年冬天,“蛋膜衣”“皮肤衣”等超薄型的保暖内衣销售火爆,某购物平台上有商家全网热销数千件。宣传广告中商家表示,这类内衣“黑科技隐形发热”“含有玻尿酸”,可“美肤”“37℃恒温”等。
近日,由中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室余彬教授团队主导的研究成果发表在《ACS Nano》期刊上,标题为《Biomimetic Nanostructured Polyimine Aerogels with Graded Porosity, Flame
超黑材料(光吸收率>98%)具有独特的光学性能,使其在精密光学、高动态显示、太阳能收集、红外热探测、热释电、传感等重要领域具有广泛应用。然而,超黑材料种类稀缺,光吸收能力依赖于表面脆弱而精细的微/纳阵列结构,且现有超黑材料的合成常涉及高温、真空、刻蚀、气相反应
氢气进化反应(HER)的效率与电催化剂的微观结构和电极的宏观结构密切相关。本文,四川大学夏和生 教授、贺丽蓉 特聘副研究员等在《Small》期刊发表名为“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Archi
氢气进化反应(HER)的效率与电催化剂的微观结构和电极的宏观结构密切相关。本文,四川大学夏和生 教授、贺丽蓉 特聘副研究员等在《Small》期刊发表名为“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Archi
化石能源在全球能源消费中占有相当大的比重。然而,对煤、石油和天然气的无情开采已经不可避免地导致了这些有限的化石能源资源的枯竭。化石燃料的燃烧不仅造成了不可逆转的全球变暖困境,同时还产生了大量的环境污染问题。人们迫切希望开发新型绿色清洁能源,以满足生产和生活的需
隔热透波型材料是一种同时兼备结构可调、耐热及透波等优异性能的多功能材料,其应用主要是各种航天飞行器的天线罩,天线窗及相关电子设备,使接收电磁波的设备不受外界环境的损害,同时隔绝掉热量保证器件的正常工作。如何同时实现高效的梯度热防护和透波性能在国防科技领域及电子
近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦研究员团队基于纳米线畴空间结构策略提出了一种高透明芳纶纤维凝胶薄膜用于节能窗的被动采暖。这项研究为合成透明芳纶气凝胶提供了一种新策略,也为下一代节能环保型建筑的被动采暖节能窗的开发提供了一种新方法。相关成果以“H
事实证明,聚合物气凝胶是获得高性能、轻质电磁微波(EMW)吸收材料的理想选择。本文,西安建筑科技大学任小虎 副教授团队在《Carbon》期刊发表名为“Permittivity controllable CNTs/PI composite aerogels wi
还原氧化石墨烯气凝胶(GA)已成为一种前景广阔的微波吸收(MA)材料。然而,由于损耗模型和阻抗失配的限制,纯石墨烯气凝胶要实现优异的微波吸收性能仍是一项挑战。本文,青岛科技大学Jian Cui、Yehai Yan等研究人员在《Carbon》期刊发表名为“Fac
如今,极端气候频发,导致人类日常生活中的热压力增加。个人热管理(PTM)是一种控制人体微环境的技术,已成为解决热应力问题的一项前景广阔的策略。传统的高性能纤维,如超细纤维、多孔纤维、高导热纤维和相变材料,虽然在普通环境下有效,但在应对恶劣条件或较大温度波动时却
压阻传感器在医疗保健监测、人工智能和先进通信系统等应用中不可或缺。然而,实现同时具有高灵敏度和宽线性范围的可穿戴传感器仍然是一项重大挑战。本文,上海交通大学赵亚平 教授、谭慧君助理研究员等在《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS》期刊发表
开发用于碱性电解质中析氢反应(HER)的高成本效益、高效和稳定的电催化剂对于实现可再生氢技术至关重要。然而,缓慢的HER动力学和低下的稳定性仍然是其实际应用的关键挑战。中山大学刘卫介绍了一种通过氧化磷化控制重构策略构建的分级多孔磷化Pt-Ni纳米六方/N掺杂石
电子设备的广泛使用极大地改善了人类的活动,但同时也引发了对微波辐射污染的担忧,因此需要能够有效衰减或屏蔽这种辐射的材料。针对这一问题,本文,新加坡国立大学Yijing Zhao、Wei Zhai等研究人员在《JMCA》期刊发表名为“Mechanical-die