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仿仙人掌新材料可提高燃料电池性能

澳大利亚联邦科学与工业研究组织28日发布新闻公报宣布,该机构与韩国汉阳大学合作研制出一种模仿仙人掌气孔的新型材料薄膜,可显著提高燃料电池性能,为燃料电池车产业带来革新。 燃料电池需通过把氢气和氧气等气体混合产生能量。但燃料电池的质子交换膜必须保持湿润才能正常工作。目前的解决方法是同时在车内放置散热器、储水箱和加湿器等电池配套设备,这往往会占用大量的车内空间。 澳大利亚和韩国的研究人员从生长于沙漠中的仙人掌身上得到了灵感,仙人掌表面的气孔在夜晚气候潮湿凉爽时打开,在白天气候炎热干燥时关闭,以保持自身水分。他们研制出的新薄膜以同样原理工作,薄膜表面布满纳米级“气孔”,可在湿润环境下张开,在干燥环境下闭合,从而保持在高温时水分不被蒸发。 研究人员称,这意味着燃料电池可以摆脱笨重的外部加湿设备,同时这种薄膜还将燃料电池在燥热环境中的效率提升了近四倍。 相关研究论文已发表在新一期英国《自然》杂志上。......阅读全文

提取仙人掌中叶绿素的方法

叶绿素属卟啉类化合物,它不仅是一种天然色素,还具有解热及止血的药理功能,广 泛用于医药、食品和日用工业中。在我国,叶绿素主要是以蚕沙为原料来提取的,已投入工业化生产。这几年丝绸业的不景气,使得养蚕业受到制约,影响了叶绿素 及其衍生物的生产。近年来,在我国种植业中米邦塔仙人掌(OpuntiaMilpa

仿仙人掌新材料可提高燃料电池性能

  澳大利亚联邦科学与工业研究组织28日发布新闻公报宣布,该机构与韩国汉阳大学合作研制出一种模仿仙人掌气孔的新型材料薄膜,可显著提高燃料电池性能,为燃料电池车产业带来革新。  燃料电池需通过把氢气和氧气等气体混合产生能量。但燃料电池的质子交换膜必须保持湿润才能正常工作。目前的解决方法是同时在车内放置

新型材料超轻又节能

  冰箱保温泡沫、汽车天窗、足球用的胶水……这些人们日常生活中信手拈来的普通产品,却与“高大上”的太阳能飞机阳光动力2号有共同的“材料渊源”。   近日,作为阳光动力号的官方合作伙伴,拜耳材料科技邀请专家和飞机设计师,在南京禄口机场为大家解密飞机上所采用的新型材料。   阳光动力2号仅仅依靠太阳能就

翎儿牌仙人掌减肥产品为假冒保健食品

  日前,食品药品监督管理部门在保健食品执法检查和抽检中,发现"翎儿牌仙人掌减肥"产品含有违禁化学药物成分,经核实为假冒保健食品。   国家食品药品监督管理总局要求各省(区、市)食品药品监督管理部门依法加强辖区保健食品市场监督检查,发现上述批次产品,依法采取控制措施;对生产经营上述产品的企业,依法

新型材料破解泌尿外科临床难题

  记者11月16日在中科院金属研究所获悉,研究员杨柯领导的生物材料团队研发的含铜不锈钢新材料输尿管支架,可以极大减少治疗中的感染难题,提高治疗成功率,并减少患者痛苦。  据介绍,输尿管支架感染及结石是泌尿外科临床治疗中最为常见的并发症,对患者的生活质量造成极大影响。研究人员采用的新金属材料是一种含

新型材料助力“干细胞工厂”的开发

  如果你经历过心脏病,你就会知道心脏损伤会消耗掉大约50亿个心脏细胞,而未来的干细胞疗法则需要更多的心脏细胞来确保损伤的细胞被移除,同时还可以帮助改善个体的生存率。  近日来自诺丁汉大学的研究者通过研究发现,一种完全的合成性基质或具有潜力生长成为数以亿万计的干细胞,这项研究发表于国际杂志Advan

Adv Materials:新型材料能够帮助伤口愈合

  生物材料具有重要的治疗疾病的作用:胶原蛋白海绵有助于烧伤和压疮伤口的愈合,类似脚手架的植入物用于修复骨骼。然而,组织修复过程随着时间的推移而发生变化,因此科学家正在开发生物材料,以实现在愈合发生时与组织相互作用。  如今,伦敦帝国理工学院的研究者们创造了一种新的分子,可以改变传统材料与机体的相互

地大研发电池新型材料可降成本

  昨日(3月8日),记者从中国地质大学(武汉)获悉,该校与湖北大学合作,研发出成本低廉的电池材料——褐铁矿,为天然矿物在先进能源应用方面提供了一种新途径。其研究成果发表在国际功能材料领域著名学术期刊《先进功能材料》上。   记者了解到,固体氧化物燃料电池是一种高效和环境友好型的能源转换技术,其

此类新型材料在催化领域中的应用

  近日,大连化学物理研究所电镜技术研究组(DNL2002)刘岳峰副研究员与法国斯特拉斯堡大学Cuong Pham-Huu主任研究员、意大利科学院ICCOM研究所Giuliano Giambastiani主任研究员、常州大学郭向云教授等团队合作发表综述文章,系统总结了多孔碳化硅材料在多相催化领域中的

新型材料有望带来自给自足能源系统

  层状水钠锰示意图  美国佛罗里达州立大学研究人员在最近一期《物理化学》杂志上发表论文称,他们开发出一种能模拟光合作用的人工材料,有望带来一种可持续的自给自足能源系统。  可持续的自给自足能源系统应该对环境没有负面影响,不会产生二氧化碳和废水。但要建造这样一个系统,目前面临的难题是,如何设计出一种