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兰州化物所 离子液体催化剂 三聚甲醛
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中科院
兰州化物所
周峰研究员团队发表聚合物刷综述文章
关键字:聚合物刷,接枝聚合,响应性
材料表面的理化性质往往决定者其功能性,表面接枝聚合物是改变材料表面原有理化性能的重要方法之一,该方法主要是通过化学键将待修饰聚合物连接到材料表面上,以此改善基材本身的性能,进而获得功能性材料。近期,中国科学院兰州化学物理研究所周峰研究员团队(网址http://www.licp.cas.cn/zfz/)受Nature 出版集团旗下学术刊物NPG Asia Materials的邀请,撰写了题为“Brushing up functional materials”的综述论文...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15714.html
石河子大学贾鑫教授与中科院
兰州化物所
周峰研究员合作:基于机械力化学配位络合反应原位制备功能性聚多酚薄膜取得新进展
关键字:金属多酚络合薄膜
金属多酚络合薄膜(MPNs)因其具有稳定的结构和可调性能引起了人们的广泛关注。然而,大多数薄膜的制备合成均基于水溶液的环境,限制了低溶解度单体以及不溶性金属离子的使用。机械化学作为一项绿色、可持续发展的新兴技术,在多孔碳材料、有机反应、纳米材料和金属有机配合物等领域正逐渐成为传统溶液法的绿色制备方法。虽然机械球磨法实现了对可溶性多孔配位薄膜的合成与制备,但由于球磨反应的运动复杂、固相的逐步...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15508.html
中科院
兰州化物所
王晓龙研究员团队:3D打印可控变形水凝胶
关键字:3D打印,水凝胶,变形
外部刺激下的变形行为是自然界中有趣且与其生物功能息息相关的现象,如含羞草在触碰下的收缩,松果在湿度下的开合以及毛膏菜在激素刺激下的叶片卷曲等。因此,基于外部刺激下的变形行为研究引起了广泛的关注。目前,变形器件的主要难点为响应性材料以及器件的构筑方法。近年来,水凝胶的快速发展使其在变形器件上获得了广泛的应用。但在构筑方法上,很多都是以响应层-非响应层结合、通过多步组装来制备。并且在变形...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15468.html
中科院
兰州化物所
王晓龙研究员团队发展出3D打印物理交联水凝胶支架
关键字:3D打印,水凝胶支架,水凝胶墨水
水凝胶具有高的水含量和丰富的理化性能,在生物医学领域具有重要应用价值。三维水凝胶支架具有可控的结构、尺寸和孔隙,能够为细胞的增殖分化提供合适的微环境,进而高效地实现组织的修复和再生。近年来,基于3D打印技术(也被称为增材制造)在结构成型方面的显著优势,使其在构筑复杂的三维水凝胶支架方面表现出巨大的潜能,但是目前光交联水凝胶打印体系在生物兼容性和生物活性方面受到限制。 &ems...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15307.html
中科院
兰州化物所
王晓龙研究员团队和江南大学刘禹教授团队合作发展出聚酰亚胺3D打印新方法及工艺装备
关键字:聚酰亚胺,3D打印
3D打印技术(亦称增材制造)已发展成为融合材料设计、制造工艺、应用开发为一体的功能化制造技术。聚酰亚胺作为一种特种工程材料,已广泛应用于航空、航天、微电子、纳米、液晶等领域。然而,对于聚酰亚胺开展复杂成形与数字加工极为困难,造成其应用对象受限。因此,发展高性能、适用于3D打印的聚酰亚胺墨水材料将具有广泛应用潜能。近年来,国内外已有数篇关于3D打印聚酰亚胺的报道,但其要么成形后尺寸收缩太大,...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15265.html
中科院
兰州化物所
高祥虎副研究员、刘刚研究员在塔式光热发电高温太阳能吸收涂层研究领域取得重要进展
关键字:太阳能,吸收涂层
近日,中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心高祥虎副研究员、刘刚研究员,在塔式光热发电高温太阳能吸收涂层研究领域取得重要进展,研制了一种高温太阳能光谱选择性吸收涂料。 利用该涂料制备的高温太阳能吸收涂层具有良好的光谱选择性,高温工况下太阳能吸收率最高可达0.98、发射率可低于0.35 (经第三方权威机构认证),并且具有优异的长期高温热稳定性能(800oC)、耐腐...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15137.html
安东帕中国喜获
兰州化物所
纳米压痕仪订单
安东帕中国有限公司在3月获得中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室纳米压痕仪订单。这也是中国科学院兰州化学物理研究所向安东帕公司所订购的第二套纳米压痕仪。该仪器将服务于中国科学院兰州化学物理研究所低维摩擦材料研究课题组及其它研究小组。为薄膜及其它表面材料提供可靠的压入硬度,弹性模量等数据。 中国科学院兰州化学物理研究所低维摩擦材料研究课题组张广安博士高兴地说:“从早期的CS...
http://www.polymer.cn/trading/news_detail_10383
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离子液体催化剂
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