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金屬所:P型FCC-Zr形成機理取得新進(jìn)展
固態(tài)相變作為材料科學(xué)研究的一個基礎(chǔ)領(lǐng)域?qū)τ诓牧系脑O(shè)計和性能優(yōu)化起著至關(guān)重要的作用。位于 B族的鈦、鋯、鉿等金屬的平衡相圖上存在兩種平衡相,即室溫下的密排六方結(jié)構(gòu)(α相)和高溫下的體心立方結(jié)構(gòu)(β相)。除了以上兩種平衡相,近年來,面心立方結(jié)構(gòu)(簡稱FCC相)也被陸續(xù)報道。目前,報道的FCC相與α相基體存在兩種晶體學(xué)位向關(guān)系: , ; , ,分別稱為B型和P型FCC相。對于B型FCC相,研究人員一致認(rèn)
2020/11 bypi
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加州大學(xué)河濱分校殷亞東教授團(tuán)隊Angew:納米結(jié)構(gòu)在可變形模板中的各向異性生長
模板法合成是指在預(yù)先制備的特定納米級空間中實現(xiàn)納米材料的生長,并利用模板的空間限域作用復(fù)制出與模板互補的納米結(jié)構(gòu)。因此,利用模板法合成納米材料一般包括以下步驟:(1)模板制備;(2)使用模板進(jìn)行目標(biāo)材料的定向合成;(3)去除模板(如有必要)。由此可見,模板法合成可以制備出許多常規(guī)化學(xué)合成方法無法直接得到的納米結(jié)構(gòu),且合成的納米材料具有預(yù)先設(shè)計的尺寸,形狀和組成。然而此前研究人員對模板的理解大多是它
2020/11 bypi
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力學(xué)所等制備出多尺度螺旋結(jié)構(gòu)的導(dǎo)電材料/聚合物復(fù)合材料
柔性可穿戴電子器件具有重量輕、變形能力強、易集成于穿戴衣物等特點,在醫(yī)療、健康、人機交互、軟體機器人等領(lǐng)域具有應(yīng)用前景。提高導(dǎo)體和傳感器的變形能力,保證其優(yōu)異的電學(xué)性能,是該領(lǐng)域研究的重點問題。 中國科學(xué)院力學(xué)研究所非線性力學(xué)國家重點實驗室柔性材料、結(jié)構(gòu)與器件力學(xué)課題組與北京航空航天大學(xué)合作,設(shè)計并制備出具有多尺度螺旋結(jié)構(gòu)、大變形能力以及高穩(wěn)定性的導(dǎo)電材料(碳納米管CNTs)/聚合物(聚氨酯PU)
2020/10 bypi
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3D打印液晶彈性體可造出變形結(jié)構(gòu)使軟機器人和可穿戴設(shè)備更易實現(xiàn)
導(dǎo)讀:據(jù)悉,由加州大學(xué)圣地亞哥分校雅各布斯工程學(xué)院機械與航空航天工程系教授Shengqiang Cai帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊,于9月25日在Science Advances上介紹表明,通過控制3D打印液晶彈性體的印刷溫度,他們可以控制材料的剛度和收縮能力/致動度。而且,它們能夠通過加熱來改變同一材料中不同區(qū)域的剛度。液晶彈性體Liquid crystal elastomers(LCEs)能夠產(chǎn)生大的可逆驅(qū)
2020/10 bypi
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天津大學(xué)仰大勇課題組: 生物高分子/質(zhì)粒DNA復(fù)合微球應(yīng)用于環(huán)境水文多污染源示蹤
近期,天津大學(xué)化工學(xué)院仰大勇教授課題組在化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)科國際權(quán)威期刊《Chemical Engineering Journal》上發(fā)表關(guān)于DNA示蹤劑在環(huán)境水文污染源示蹤方面的最新成果。該研究以質(zhì)粒DNA為模板,采用生物高分子進(jìn)行物理保護(hù),并添加磁性納米顆粒增強其回收能力,所制造的DNA示蹤劑具有極高的檢測靈敏性和特異性,為環(huán)境水文多污染源的示蹤提供了新思路。相關(guān)成果已申請中國發(fā)明專利,并在河道
2020/06 bypi