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研究人员研制出可生物降解型纸基生物电池
未来的电池可能是用纸做的。宾汉姆顿大学和纽约州立大学的研究人员创造了一种可生物降解的、效率更高的纸基电池。(他们的研究报告题目为“Green Biobatteries:Hybrid Paper-Polymer Microbial Fuel Cells”,发表于Advanced Sustainable Systems期刊上)。纽约州立大学宾汉姆顿大学的研究
我国科学家在新型二维材料硼烯制备方面取得重要突破
硼烯是指由硼元素构成的二维平面结构,独特的二维六角蜂窝状结构赋予其狄拉克锥的能带结构和新奇量子效应。但理论计算表明,由于电子的缺失,自由状态下蜂窝状硼烯并不能稳定存在。 在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项项目“半导体二维原子晶体材料的制备与器件特性”的支持下,中国科学院物理研究所吴克辉、陈岚研究员等深入开展硼烯薄膜的制备研究。他们采用单晶Al(11
硼烯
2018.08.13
伊利诺伊大学:铂与姜黄素强强联手,直击癌症要害
研究人员详细介绍了一种分层方法,通过协调“自组装”和“主-客体”间的相互作用将姜黄素溶解在水中,来制造一种疏水性性抗癌药物。图片来源:伊利诺伊大学医学材料实验室在印度和东南亚的其他国家,姜黄素是常被用作烹饪的香料,尤其是鸡肉或鱼肉。它以其良好治疗效果以及能杀死生肉中的细菌而闻名。最近,科学家们还发现,姜黄素是一种从姜黄根植物中分离出来的天然物质,是杀死癌细胞
姜黄素癌症
2018.08.10
国内首台完全自主知识产权钛粉制造装备即将启动
南京日报日前报道,南京工业大学研究团队已和南京经济技术开发区、中科煜晨激光技术有限公司合作成立新型研发机构“增材制造粉体材料研究院”,第一台具有我国自主知识产权的钛合金粉末低成本生产设备,有望9月底开始安装调试。规模化生产后,钛粉末价格有望下降一半。研究院执行院长、南京工业大学材料科学与工程学院副院长常辉教授介绍,钛具有质地轻、柔韧性好等特点,是目前制造领域
麦肯锡:石墨烯有望取代硅为半导体行业带来下一个春天?
从突破性发现到变革型工业应用的道路可能是漫长且迂回的。通常,紧随第一次可能的重大发现是几十年的开发、改进和试验。即便如此,也无法保证一定会成功。世界各地的实验室里到处都充斥着曾经很有前途的技术,但这些技术从未在市场上获得商业用途。这一先例让高管们在决定何时何地投资新兴创新时举棋不定。对于每一个把赌注押在新兴数字技术上的公司来说,有数十个竞争对手完全错过了这股
石墨烯
2018.08.09
石墨烯及其衍生物的毒性研究最新进展
石墨烯具有高比表面积、优异的电学性能、力学性能、热性能、光学性能,被公认为是一种未来的“革命性材料”。近年来,材料、能源、环境、生物医药等领域的专家对石墨烯及其衍生物进行了广泛的研究,取得了很多有价值的成果。在生物医药领域,石墨烯及其衍生物的应用集中在生物安全性、纳米载药体系、基因治疗、生物监测、生物成像和诊断等方向。石墨烯在医疗领域的应用:石墨烯及其衍生物
石墨烯
2018.08.09
猝不及防的成功——采矿技术与锂离子电池回收的完美结合
图片来源:密歇根理工大学Lei Pan提供 Lei Pan的化学工程学生团队为他们的研究项目付出了长期的努力,在去年4月在华盛顿特区举办的“人民、繁荣和地球竞赛(简称P3竞赛)中,他们很高兴能够展示他们的科研成果。他们没想到的是他们会被热情的旁观者团团围住。 “我们得到了很多例如:哦!哇!等回应。八岁的孩子想知道它是如何起作用的,环保局的官员想知道为什么
Science:科学家发现将石油废物转化为有用化合物的新反应
二十世纪中叶,十多年来,化学家们一直在争论“碳正离子”——带正电荷碳原子的分子——到底是什么样子。那个世纪初的“经典观点”指出,这些分子中的碳承载电荷;“非经典观点”认为电荷也可以被附近的其他原子分享。理论和实验最终都证明了非经典碳正离子的存在,争论逐渐消失。大多数化学家认为,即使这些结构存在,它们也没有实际意义。 现在,加州大学洛杉矶分校的研究人员发
生物降解
2018.08.02
科学家利用激光技术刻划无序石墨烯显著提高钠离子电池容量
铜表面聚合物涂层的激光处理制造制造氮掺杂的激光刻划石墨烯(NLSG),用作钠离子电池阳极。来源:Wiley-VCH Verlag GmbH有限公司。图片来源:Xavier Pita通过使用更便宜(不到锂成本三十倍)和更丰富的钠资源,钠离子电池有可能取代目前使用的锂离子电池。这种资源在沙特阿拉伯有着特殊的潜力,在沙特钠是容易获得的,并且容易被提取作为水淡化的副
石墨烯
2018.08.02
研究团队从铁矿石中获取了一种可用作光催化剂的新型二维材料
自2004年成功分离出石墨烯以来,一场合成新二维材料的比赛就开始了。 2D材料是单层物质,厚度在一个原子和几纳米(十亿分之一米)之间。二维材料具有降低维数的独特性质,在纳米技术和纳米工程的发展过程中具有关键作用。国际研究小组(包括隶属于坎皮纳斯大学(UNICAMP)的巴西科学家在内)成功地制备出这样的的新材料。研究人员从巴西等世界各地开采的普通铁矿石中提取出
合肥工业大学研发自修复超级可伸缩弹性导体新材料
近日,合肥工业大学科研团队,采用金属纳米线的有序组装等创新方法成功研制出兼具自修复性、高导电性以及优异抗拉伸性和电机械稳定性的弹性导体材料。相关成果发表在英国《自然▪通讯》上。可拉伸电子器件在可穿戴电子器件、柔性能源和仿生器件等新兴领域具有重要应用,目前,如何使拉伸导体在大拉伸形变条件下保持优异的电机械稳定性是该领域面临的重大挑战。针对这一难题,
成本降低50% 清华攻克氢燃料电池催化剂量产技术
图片来自特力宝科技有限公司氢燃料电池因为“高效率、零污染”的优点,越来越多应用于新能源汽车。但能让氢燃料电池提供电能的关键材料——催化剂,我国一直依赖高成本的进口。日前,清华大学的研究团队攻克了氢燃料电池催化剂的产业化难题,而价格仅为同类进口产品的一半。正在行驶的这辆公交车,就是我国第一台采用全国产材料燃料电池驱动的公交车,它在湖北咸宁成功试运行。与传统汽车
更高的锂通过速度、更易制造 新材料可用来制造更快充电电池
图片来源:英国剑桥大学官网据英国剑桥大学官网26日消息,该校研究人员在最新一期《自然》杂志撰文指出,他们最近确定,铌钨氧化物拥有更高的锂通过速度,可用于研制能更速充电的电池,而且,该氧化物的物理结构和化学行为有助他们深入了解如何构建安全、超快速充电电池。电池主要由三个部件组成:正极、负极和电解质。当电池充电时,锂离子从正电极中流出并通过晶体结构和电解质到达负
Nature子刊:工业二氧化碳使用的突破,通过生物技术反应生产蛋氨酸
慕尼黑工业大学( TUM )的Arne Skerra教授首次成功地将气态CO2作为基础材料通过生物技术反应生产化学物质。这种产品是蛋氨酸,大规模用作必需氨基酸,特别是动物饲料中的必需氨基酸。这种新开发的酶法工艺可以取代目前的石化生产。 研究结果现已发表在《Nature Catalysis》杂志上。目前,从石化原料中工业化生产蛋氨酸是通过六步化学工艺完成的,该
一箭双雕:德国化学家开发出一种新型催化剂,同时生产塑料和氢气
德国波鸿鲁尔大学研发的新型催化剂可实现塑料的可持续生产,并且还能够生成氢气作为潜在的清洁能源。Dulce Morales, Steffen Cychy, Stefan Barwe, Dennis Hiltrop, Martin Muhler and Wolfgang Schuhmann.图片来源:德国波鸿鲁尔大学(RUB) 德国波鸿鲁尔大学(RUB)的
俄材料科学家提出了一种基于杂化钙钛矿太阳能电池膜的新方法
来自洛莫诺索夫莫斯科国立大学的材料科学家解释了杂化钙钛矿的溶解和结晶定律,并提出了一种获得太阳能电池薄膜的新方法。他们解释了杂化钙钛矿与溶剂相互作用的关键机制,并提出了从弱配位非质子溶剂中获得薄膜太阳能电池钙钛矿光吸收层的新途径。 这项研究结果最近发表在《Chemistry of Materials》杂志上。 基于混合钙钛矿结构的薄膜太阳能电池光电转化
柔性钙钛矿太阳能电池研究获新进展
近日,中科院大连化物所薄膜硅太阳电池研究团队刘生忠研究员,和陕西师范大学杨栋研究员、冯江山博士等在柔性钙钛矿太阳能电池研究方面取得新进展。相关结果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。柔性太阳能电池由于具有质量轻、便携带、易于运输、安装简单等优点备受关注。高性能柔性钙钛矿太阳能电池的关键部分是低温界面层和高质量钙钛矿吸光层。该团队前期
清华大学在生物可降解电池方面取得新进展
近日,清华大学材料学院尹斓课题组在《SMALL》期刊发表题为“一种用于植入式瞬态电子器件的可降解电池(A fully biodegradable battery for self-powered transient implant”的研究论文。这项工作不仅在可降解电池领域提出了新的材料选择和制备方案,实现了高性能、完全生物可降解的电池,同时通过电池测试、
液体显微镜技术揭示了锂空气电池存在的新问题
锂空气电池拥有着比现在普遍使用的锂离子电池高出五倍的能量,但往往在几次充放电循环以后,锂空气电池的能量便会迅速衰减直至无法正常使用。研究人员通过利用更加先进的新型显微镜技术,来观察电池内部在液体环境下发生的化学反应。 来自伊利诺伊大学的研究人员相信他们已经找到了导致锂空气电池能量迅速衰减的原因,他们在Nano Energy杂志上报告了他们的发现。 “
可逆的溶胶凝胶转变电解质,成功解决电池热失控问题
具有可逆溶胶 - 凝胶转变电解质的热响应Zn /α-MnO2电池的示意图。图片来源:科学中国出版社 长期以来,热失控问题一直是阻碍具有高能量密度和高功率输送电池发展的障碍。在超快速充放电过程或其他危险情况下,电池会在瞬间产生大量热量,进而引发安全问题。为了消散电池中积聚的热量,科学家们已经提出了几组物理安全保护措施,例如采用熔断式开关、灭火剂和关闭电流收集
凝胶电解质
2018.07.25

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