蝴蝶翅膀+碳纳米管=新型生物复合材料

最近,日本科学家通过大闪蝶翅膀和碳纳米管研发出了一种新型纳米生物复合材料。 通过这种具有神奇天然属性的南美洲大闪蝶翅膀,科学家们研发出了一种纳米生物复合材料,并有望在未来应用于可穿戴电子设备、高灵敏度光传感器以及可循环使用的电池产品中。科学家将这一科技成果发表在《ACS纳米技术》期刊中。 日本东京大学生物学教授宫古荣治郎解释说,生活在南美洲的大闪蝶的翅膀具有神奇的天然属性,这些属性是目前为止科学技术所无法人工复制的。除了拥有质量轻、纤薄以及柔韧性强等特点外,这种蝴蝶翅膀还可以吸收太阳光的能量,迅速散发水分并具有自洁的功能。 研究人员将这种翅膀与碳纳米管进行集成,并利用碳纳米管独特的力、热、电、光等属性,研发出一种全新的碳纳米管生物复合材料。 他们将大闪蝶翅膀与蜂窝状的碳纳米管网络相结合,创造出一种可以被激光激活的材料,这种材料可以比原有的碳纳米管加热更快,并表现出极高的导电性。 研究人员表示:“......阅读全文

蝴蝶翅膀+碳纳米管=新型生物复合材料

  最近,日本科学家通过大闪蝶翅膀和碳纳米管研发出了一种新型纳米生物复合材料。   通过这种具有神奇天然属性的南美洲大闪蝶翅膀,科学家们研发出了一种纳米生物复合材料,并有望在未来应用于可穿戴电子设备、高灵敏度光传感器以及可循环使用的电池产品中。科学家将这一科技成果发表在《ACS纳米技术》期刊中。

受蜻蜓翅膀微结构启发,研制坚韧可修复材料

    受蜻蜓翅膀微结构启发的坚韧可修复材料 。图片来源:吴凯等  日前,南京理工大学教授傅佳骏和四川大学教授傅强、副研究员吴凯合作报道了一种以蜻蜓翅膀为灵感打造的坚硬而强韧的可修复材料。相关论文近日刊登于《物质》。  受到生物体能够自主修复自身结构、性能和特定功能的启发,研究人员开发出了一系列基于

新型碳纳米管基散热材料研发成功

  中科院苏州纳米所研究员李清文课题组将高导电、高导热的铜纳米线引入碳纳米管纸,制备出具有高热导率和电导率的新型碳纳米管基散热材料。相关成果发表于《碳》杂志。   据了解,碳纳米管具有极高的轴向热导率,因而在大功率电子器件散热材料中被寄予厚望。然而,其小尺寸特性,还有碳纳米管之间及其与复合材料基体

碳纳米管杂化材料工程中心落户泾河新城

  7月26日,西咸新区泾河新城石墨烯—碳纳米管杂化材料工程中心项目签约仪式在西安香格里拉大酒店举行,该项目由西咸新区泾河新城管委会与陕西国能锂业有限公司联合清华大学组建,将有力促进中国锂产业的深度转化和升级,对泾河新城把中国锂谷建成国际领先、国内一流的锂产业示范基地具有重要作用和意义。量产后将形成

Advanced--Materials-综述:碳纳米管基热电材料及器件

  图1 纳米结构材料的进步  热能是一种丰富的低通量能源,可用于便携式/可穿戴电子设备和远程离网位置的关键组件。因此,研究人员正在探索许多不同的无机和有机材料在热电能量收集装置中的应用潜力。碳基热电材料由于其无毒、源材料丰富,对高产量溶液相制造路线的顺应性以及由其低质量所实现的高比能(即 W g-

关于锂电池的材料碳纳米管的介绍

  碳纳米管是一种石墨化结构的碳材料,自身具有优良的导电性能,同时由于其脱嵌锂时深度小、行程短,作为负极材料在大倍率充放电时极化作用较小,可提高电池的大倍率充放电性能。  缺点:碳纳米管直接作为锂电池负极材料时,会存在不可逆容量高、电压滞后及放电平台不明显等问题。如Ng等采用简单的过滤制备了单壁碳纳

新一代材料碳纳米管崭露头角

  “碳纳米管是我所能见到的最好的导电材料。”   美国赖斯大学化学和材料科学教授安德鲁·巴伦希望用这种材料制成一些非常大东西,例如几千英里长的高导电电力传输线,用于建设更有效的能源网格。   而这也是赖斯大学已故教授理查德·斯莫利一个未完成的构想,他因为发现了碳纳米而荣膺诺贝尔化学奖。   

碳纳米管将取代硅成为处理器芯片材料

  至少过去的五十年时间我们全部的计算机、游戏机、智能手机、汽车、媒体播放器甚至是闹钟的处理器核心都是由硅组成的。但是科学家和研究人员现在认为硅晶体处理器即将达到它们的极限。IBM公司的科学家们似乎已经找到了一种真实的方式抛开硅晶体而转向碳纳米管。      碳纳米管未来将取代硅成为处理

碳纳米管/石墨烯:纳米材料技术的领头羊

  纳米技术是通过对纳米尺度物质的操控来实现材料、器件和系统的创造和利用,例如,在原子、分子和超分子水平上的操控纳米技术的发展正越来越成为世界各国科技界所关注的焦点,谁能在这一领域取得领先,谁就能占据21世纪科学的制高点。纳米碳材料是指尺度至少有一维小于100纳米的碳材料。纳米碳材料主要包括四种类型

智慧物流为服务“插上翅膀”

销售餐品、送快递、送外卖……近年来,无接触自动配送车以新的服务形式,进入人们视野。根据热力图,早餐车可以智能选择人流量较大区域,将餐品配送至路口、楼下。在路边,招手即停、扫码点单,不用半分钟消费者就可以购买一份热腾腾的早餐。  在北京经开区、顺义花梨沟等区域,体型小巧、送餐上门的外卖配送车成为路上的

关于锂电池碳基材料碳纳米管的应用分析

  碳纳米管,又名巴基管(Bucky tubes),由石墨片卷曲而形成的无缝中空管体,也是具有代表性的一维碳纳米材料。碳纳米管一般由单层或多层组成,前者被称为单壁碳纳米管,后者则被称为多壁碳纳米管。碳纳米管具有优异的电学、热学、力学等性能,已被应用到各个领域。  近年来,在柔性电子器件领域,碳纳米管

Cell:-iPSC为癌症研究插上翅膀

  利用诱导多能干细胞(iPSCs),由西奈山研究人员领导的一个研究小组从新的角度认识了:将一种众所周知的抗癌信号基因转变为骨癌风险驱动因子的一些遗传改变。尽管取得了一些治疗进展,40年来骨癌的生存率并未得到显著改善。 发表在《细胞》(Cell)杂志上的这些研究结果是以iPSCs为中心。自2006

创意为乡村旅游插上“隐形翅膀”

四川花舞人间景区以景观创意吸引游客驻足。图片来源:花舞人间官网  乡村文创就是把当地或特定的文化元素进行提炼、加工,通过创意的手段,令人意想不到地导入到乡村建设、乡村产业、乡村旅游、乡村生活的各个方面乃至全过程。■本报记者 胡璇子 刚刚过去的五一小长假,旅游市场继续增长。文化和旅游部发

Cell:-iPSC为癌症研究插上翅膀

  利用诱导多能干细胞(iPSCs),由西奈山研究人员领导的一个研究小组从新的角度认识了:将一种众所周知的抗癌信号基因转变为骨癌风险驱动因子的一些遗传改变。尽管取得了一些治疗进展,40年来骨癌的生存率并未得到显著改善。  发表在《细胞》(Cell)杂志上的这些研究结果是以iPSCs为中心。自2006

为主粮增产插上科技的翅膀

粮食安全是“国之大者”。提高水稻、玉米、小麦等主粮作物的产量,是保障国家重大需求——口粮安全的关键所在。为进一步提高我国主粮作物的产量,过去10 年间,在国家自然科学基金重大研究计划“主要农作物产量性状的遗传调控网络解析”持续资助下,科学家围绕水稻、玉米和小麦产量性状的分子遗传机理开展了科研攻关。1

为数实融合插上-AI“翅膀”

  在近日举行的2023施耐德创新峰会上,首届施耐德电气“AI大施杯”算法大赛颁奖仪式举行,“AI大施杯”十强及人气奖战队受邀出席。  “AI大施杯”算法大赛于2023年3月正式启动,是施耐德电气致力于通过AI等数字技术进一步提升生产力与效率的举措之一,旨在通过激励更多开发者挖掘产业低碳、高效发展的

为新药研发插上“隐形的翅膀”

  “中国医药企业一直以来面临的最大竞争是仿制药同质化,创新产品多为国外药企所有,常规药品价格低廉等,如果要形成长期发展的核心竞争力,就必须做创新产品,尤其是具有自主知识产权的创新产品。”日前,成都康弘药业集团股份有限公司(下称康弘药业)总裁郝晓峰表示,康弘药业一直以来高度重视研发创新,围绕呼吸系统

Cell:iPSC为疾病研究插上翅膀

  来自美国的一个研究人员小组,更清楚地会描绘出了基因-环境相互作用如何杀死多巴胺生成神经细胞的画面,并鉴别出了一个保护神经元免于农药伤害的分子。多巴胺是一种向控制运动和协调的大脑区域发送信息的神经递质。新研究结果在线发表在11月27日的《细胞》(Cell)杂志上。   麻省理工学院生物学教授Ru

受蝴蝶翅膀启发,最轻涂料制成

  美国中佛罗里达大学的研究人员从蝴蝶翅膀中汲取灵感,开发出一种自然、环保的新型节能涂料,它能隔热,可以是任意颜色,保留时间长达几个世纪,它也是迄今为止创造的世界上最轻的涂料,这种颜料着色剂替代品有助于节能和减缓全球变暖。相关研究发表在最新一期《科学进展》杂志上。  这种涂料不是由颜料制成的,而是利

美改良碳纳米管森林变身“吸湿架”-能从沙漠空气中取水

美改良碳纳米管森林变身“吸湿架” 能从沙漠空气中取水   如果你不想在沙漠里渴死,可以向沙漠甲虫学习,或随身带个碳纳米管杯子。据物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学科学家展示了他们的最新成果——由改良碳纳米管森林制作的“吸湿架”,能在干燥的沙漠空气中收集水分子,储存起来以备将来使用

欧盟研发红外激光系统用碳纳米管材料取得进展

  通过光纤激光器产生的超短脉冲光已经促进了从生物医药到微加工领域的重大进展。与基于传统半导体的系统相比,开发碳纳米管材料用于产品可以带来重要的优势。 碳纳米材料,如碳纳米管(CNT),具有独特的光学特性,可在非常广泛的光谱范围根据材料的大小和形状变化进行优化。  他们在非线性光学(NLO

兰州化物所碳纳米管增强固相萃取材料研究获进展

  在分析化学领域,碳纳米管修饰的富集材料已被广泛应用于食品、药品及环境样品的预处理和分析检测中。由于碳纳米管质量轻、尺寸小,在作为样品富集材料使用时需将其构筑到支撑体上形成复合型吸附富集材料。目前最常用的构筑策略有共价键修饰法和气相沉积法,但二者均有不足。因此,发展简单、绿色、高效的构筑

碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器研究获进展

  自上世纪90年代初被发现以来,碳纳米管一直是科学家研究的热点,其优异的力学、电学性能不断被挖掘。记者日前从中国科学院物理研究所获悉,该所北京凝聚态物理国家实验室(筹)的研究人员在碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器方面取得了新进展。    据介绍,凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米

物理所碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器研究取得进展

  碳纳米管自上世纪九十年代初发现以来,一直是人们研究的热点。各种类型的碳纳米管及其宏观聚集体陆续被报道,其优异的力学、电学性能也不断地被挖掘,用以制备高性能的多功能纳米复合材料、超级电容器及致动器等。   中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米材料与介观物

催化剂处理的碳纳米管材料有望“化解”神经性毒剂

  神经性毒剂是一类剧毒化学武器,在研制防范该毒剂的装备时,美国科研人员发现经催化剂处理的碳纳米管材料有望“化解”神经性毒剂,以期最终使该毒剂无法侵入皮肤、毒害人体。  美国国家标准与技术研究所6日发表声明说,一种铜基催化剂能以较少剂量,使神经性毒剂中大量气体分子的一种关键化学键断裂,从而消除该毒剂

实现铜线100倍电流的碳纳米管复合材料研发成功

  日本产业技术综合研究所(以下简称“产综研”)开发出了一种新材料,通过组合单层碳纳米管(CNT)和铜(Cu),实现了与铜同等的电导率,以及约达到铜 100倍的载流量(也叫最大电流密度)。该研究所表示,这种CNT-Cu复合材料不仅可以通过大电流,而且重量轻、耐高温,因此可以作为超小型高性能半导体

为医疗健康插上互联网“翅膀”

  今年的政府工作报告中明确提出,支持社会办医,促进“互联网+医疗健康”规范发展。为此,本报围绕这一话题,邀请全国两会代表、委员就如何将互联网的优势“移植”在医疗健康领域,更好地提升人民群众的健康水平建言献策。全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成:为医疗健康数据安全防护“加码” 医疗健

为科研插上“更好更快更多”的翅膀

  11月20日,第44届世界超级计算机500强排行榜揭晓,由中国国防科技大学研制的“天河二号”超级计算机再次位居榜首。这是继2013年6月第一次夺冠以来,“天河二号”连续第四次摘得全球最快的桂冠,再一次将世界的目光引向了这个来自中国的超级计算机。   随着经济社会的发展,在科技、经济和社会发展等领

科学家能“剪出”蝴蝶翅膀颜色

   蝴蝶翅膀上有绚丽而复杂的图案,从令人难忘的眼点图案到美丽的蓝色条纹。研究人员曾认为这是复杂基因共同协调作用才形成的最终图案模式。但近日发表的两个研究揭示,两个基因在决定蝴蝶翅膀的条纹和颜色方面起着巨大作用。关闭这些基因就会扰乱蝴蝶图案,甚至让它们黯然失色。相关论文近日刊登于美国《国家科学院院刊

苍蝇难打?因为它们有特殊的翅膀

  众所周知,想要逮到一只苍蝇几乎是不可能的。这种昆虫有专门的后翅,可以帮助它们在瞬间从静止的位置起飞,从而避开即将到来的危险。因此,它们很难被拍死。 一般情况下,苍蝇主要利用视觉来逃避危险。近日,美国凯斯西储大学Alexandra Yarger及其团队发现了一种可以帮助它们逃离危险的新机制,相