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材料的辐照改性及环境应用研究获系列进展

近期,中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所吴正岩研究员带领的研究组在材料的辐照改性及在环境领域中的应用方面取得系列进展。 辐照改性技术可以使材料的物理、化学性能得到改善,由此产生的物理和化学变化有助于我们实现对材料表面特性的调控及改进,从而提高材料的应用价值,拓宽其应用范围。辐照改性技术具有作用时间短、效率高、低污染、可控性强、工艺简单等优点,因此在物理、化学和材料科学领域中都得到了较为广泛的应用。 蔡冬清等将经过辐照改性的黏土和秸秆灰添加到农药中,发展了一种新型绿色农药增效技术,增强了农药附着力,减少了农药流失,延长了药效,有望实现减量、减次、减排,达到增效、丰产的作用,有利于保护农业生态环境和促进农业可持续发展。相关研究成果已发表在《农业与食品化学期刊》(Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61, 5215–5219) 和《美国化......阅读全文

技术生物所在材料辐照改性及环境应用研究中取得进展

  近期,技术生物与农业工程研究所吴正岩研究员带领的研究组在材料的辐照改性及在环境领域中的应用方面取得系列进展。   辐照改性技术可以使材料的物理、化学性能得到改善,由此产生的物理和化学变化有助于我们实现对材料表面特性的调控及改进,从而提高材料的应用价值,拓宽其应用范围。辐照改性技术具有作用时间短

材料的辐照改性及环境应用研究获系列进展

  近期,中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所吴正岩研究员带领的研究组在材料的辐照改性及在环境领域中的应用方面取得系列进展。   辐照改性技术可以使材料的物理、化学性能得到改善,由此产生的物理和化学变化有助于我们实现对材料表面特性的调控及改进,从而提高材料的应用价值,拓宽其应用范围。辐

塑料改性之改性技术

  改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料,下游应用领域广泛,主要应用于家电、汽车、建筑、办公设备、机械等领域,其中家电、汽车是其最大的两个应用领域。改性技术是塑料改性成功的关键因素。    改性技术包括共混、填充、增强等物理方法和共聚、交联等化学方法,物理方法是目前最重要

尼龙塑料改性技术

ps材料耐低温尼龙塑料改性 尼龙塑料改性技术 改性配方 微谱技术致力于从事尼龙塑料改性技术,塑料配方组分还原,塑料改性等技术援助,综合采取红外光谱分析、NMR分析、TGA热重分析仪、气相色谱、XRD荧光等仪器分析方法,绘制谱图,分析塑料配方成分,优化产品配方及

宁波材料所“国产PVDC薄膜树脂改性技术”通过鉴定

  12月11日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所高分子事业部薛立新研究团队完成的“国产PVDC薄膜加工改性中试技术”科技成果通过专家鉴定。   中国科学院化学研究所王德禧研究员等9名鉴定专家认真听取了该项目的技术报告、检测报告、科技查新报告和用户意见等有关材料的汇报,并实地考察了实验

铁军化工开发两纳米改性材料

  记者近日从宝鸡铁军化工防腐安装有限责任公司获悉,该公司与西北工业大学理学院合作开发出纳米改性聚脲涂料和纳米复合材料改性乙烯基玻璃钢两种纳米改性材料,可广泛应用于石油管道、炼油化工、海洋设施等防腐、防水涂装领域。   纳米改性聚脲涂料是在聚脲涂料中加入纳米材料,性价比要高于单纯聚脲产品材料

赤潮治理技术走出国门——首批改性粘土材料启运智利

  日前,首批赤潮治理材料(改性粘土)出口智利启运仪式在广西北海举行,27吨包装一新的改性粘土材料完成装箱并启程运往智利,用于智利养殖海域的赤潮治理。  广西壮族自治区科技厅副厅长邢怀斌、中国科学院科技促进发展局资环处处长周桔、中国科学院海洋研究所党委书记王辉参加仪式并讲话。国家海洋局北海分局张洪亮

树脂负载铁酸钴改性材料问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494887.shtm安徽理工大学地球与环境学院青年教师朱敬林与南京大学环境学院潘丙才教授课题组合作,制备出树脂负载铁酸钴改性材料,并将这种材料用于活化过一硫酸盐降解有机膦酸。相关研究成果发表于《危险材料杂

硅碳材料改性之表面包覆!

针对硅导电性差、电化学反应中体积变化大以及形成的SEI膜不稳定等缺点,科研人员提出用碳材料对纳米硅进行改性(即制备纳米硅/碳复合材料(Nano-Si/C))以取得综合优异的电化学性能。表面包覆包覆是纳米材料改性中用得最多的方法之一。在电化学反应过程中,均匀稳定的SEI容易在碳材料外表面形成,较难在S

硅碳材料改性之表面包覆!

针对硅导电性差、电化学反应中体积变化大以及形成的SEI膜不稳定等缺点,科研人员提出用碳材料对纳米硅进行改性(即制备纳米硅/碳复合材料(Nano-Si/C))以取得综合优异的电化学性能。表面包覆包覆是纳米材料改性中用得最多的方法之一。在电化学反应过程中,均匀稳定的SEI容易在碳材料外表面形成,较难在S