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受包装材料轻量化、可持续性和高性能化趋势的驱动,高阻隔包装薄膜凭借其有效阻隔氧气和水等物质的功能,使产品的保质期得到延长、基本性能得到提升,在食品、医药、精密仪器及精细化学制品等领域的应用日益广泛。聚烯烃材料包括聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等,对水的阻隔性能较好,且成本低、综合力学性能优异,是市场上包装薄膜阻水的首选材料。目前市场上主要的高阻氧材料包括聚偏二氯乙烯(PVDC)、乙烯-乙烯醇共聚物...
铁电材料因存在自发极化,可以产生独特的光伏响应,在光电探测等领域具有重要应用。柔性铁电材料更是在可穿戴器件及人机交互等领域被寄予厚望。然而,大多数柔性铁电材料具有难极化、光吸收系数低等缺点,难以产生高的光伏响应。制备有机无机铁电复合薄膜有利于在较低的极化电压下获得高极化性能,并且选择合适的填充材料还可以调控光吸收特性,这对于获得具有高光伏响应的柔性铁电薄膜具有重要意义。
2024年4月25日,材料学院彭锋教授课题组在3D打印室温磷光材料研究领域取得新进展,研究论文以“3D Printed Room Temperature Phosphorescence Materials Enabled by Edible Natural Konjac Glucomannan”为题发表于材料领域顶级期刊《Advanced Materials》(IF="29.4)。
瑞典林雪平大学的研究人员提出一种中子镜改进方法,可提高中子源的材料分析效率,并已应用于位于瑞典隆德的欧洲散裂源(ESS)。相关研究结果发表在期刊《Science Advances》上。
近日,上海科技大学物质科学与技术学院陈刚课题组发现制备垂直取向的纯相二维钙钛矿薄膜的新方法,并获得高效稳定的太阳能电池器件。相关研究成果发表于国际知名期刊Advanced Materials。
天然无序蛋白(intrinsically disorder protein, IDP)广泛存在于真核生物的蛋白质组中,并在遗传信息转录、信号转导等生命过程中发挥关键作用。如何对天然无序蛋白高度柔性和异质的构象进行高分辨刻画一直是该领域方法学发展中的重点问题。超过15%的IDP分子在细胞内处于膜结合状态,它们在磷脂双分子层环境下的内部及全局运动(internal and global motions...
柔性薄膜作为性能优异的基底材料,被广泛应用于纳微系统、柔性电子、软体机器人和生物医学设备等新兴应用领域。随着薄膜厚度趋于微/纳米尺度,实现薄膜简单、无损的界面剥离已成为实际应用中的最大挑战之一。近日,中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室赵亚溥研究团队在薄膜的界面剥离研究中取得重要进展,提出了薄膜的电毛细剥离方法(Electro-capillary peeling,ECP)。该方法利用电场诱...
自从解锁了导电能力,具有良好导电性能的软孔晶体(Soft Porous Crystals,SPCs)在传感器和电催化等领域具有广阔的应用前景。近日,中国科学院过程工程研究所研究员姚明水与日本京都大学教授Susumu Kitagawa、助理教授KenichiOtake合作,开发了能够可控制备导电SPCs薄膜晶畴与取向的方法,发现了非电荷转移型调控半导体导电率的新手段。该研究通过控制分子“站立”和“躺...
拓扑绝缘体由于具有受时间反演保护的拓扑表面态而展现出许多新奇特性,例如量子自旋霍尔效应、磁掺杂时的量子反常霍尔效应以及在拓扑/铁磁异质结中的非局域磁阻尼贡献等。这种拓扑表面态通常寄宿在样品表面约几个纳米左右的深度中,因此具有较大表面占比的超薄膜是放大这些新奇特性的理想体系。然而,随着厚度的减薄,薄膜上、下表面中的表面态会在空间上产生重合并相互耦合。以往理论工作计算了典型的狄拉克拓扑材料Bi2Se3...
在自然环境中存在大量的金属离子资源,它们在被赋予高价值的同时,也具有污染危害性。比如污水中的重金属,淡水生产过程中产生的浓盐水以及废弃锂离子电池中的锂离子等。如何将其中混合的离子资源进行高效分离是实现“变废为宝”的关键。离子分离膜为这些亟待解决的环境问题提供了一条绿色高效的处理思路,但是,如何构建具有高效离子分离性能的膜依然是一个难题。在张炜铭课题组前期工作(Angew. Chem. Int. E...
中国科学院上海应用物理研究所专利:滤膜孔径测定仪
导体材料是信息交互、电能传输和力、热、光、电、磁等能量转换的基础性材料,在航空航天、新能源汽车、电力线路等领域具有重要应用价值。随着大功率器件的发展,对轻量化、大载流、高导电性材料的需求越来越迫切。单根单壁碳纳米管(SWCNT)拥有极高的载流能力和电导率,载流能力比传统金属铜高出2~3个数量级,电导率更是银的1000倍以上。然而,当SWCNT组装成宏观薄膜的时候,由于碳管间电子/声子散射的影响,载...
近日,中国科学技术大学徐铜文、杨正金团队与合作者设计了一类新型离子膜,首次实现膜内近似无摩擦的离子传导,有望应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域。相关研究成果论文4月26日发表于《自然》杂志。
近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员李坊森联合陕西师范大学教授潘明虎、美国犹他大学教授刘锋,利用真空互联的二维有机框架薄膜生长和原位角分辨光电子能谱、扫描隧道显微镜以及原位Raman光谱等分析表征技术,首次直接观测到二维有机分子氢键框架的非平庸拓扑平带,开启了实验研究二维拓扑量子物态的序幕。相关研究成果以Growth of Mesoscale Ordered Two-Dimensio...
原子尺度的高密度电子器件,如低维场效应晶体管、纳米级低功耗逻辑和非易失性存储器等,在未来科技发展中具有重要意义。高质量原子尺度薄膜的制备是超尺度、高密度电子器件发展的关键环节。其中,铁电材料因其丰富的物理特性是制备这些器件的核心材料,同时对超尺度器件的迫切需求促使原子尺度铁电薄膜的逐步探索。近几十年来,已经证明一些传统的钙钛矿氧化物体系和二维铁电系统,同时逐渐接近亚纳米尺寸,但是对于铁电性的证明基...

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