美国罗格斯大学李静教授应邀访问福建物构所

应结构化学国家重点实验室邀请,美国罗格斯大学李静教授于11月4日访问福建物构所。李静教授作了题为From Hybrid Semiconductors to Metal Organic Frameworks: New Materials for Clean Energy Applications的学术报告,并与物构所师生进行了深入的讨论。 李静教授,现任美国罗格斯大学(即新泽西州立大学)化学与化学生物学系副系主任。目前,担任着Journal of Solid State Chemistry的副主编以及Crystal Growth & Design (ACS期刊)的专题主编。1990年1月,她获得美国康奈尔大学化学博士学位。1991年9月,被美国罗格斯大学化学系聘为助理教授。1996年,取得了终身教授职称并被聘为副教授。1999年,被聘为正教授。2006年,被聘为特聘教授。 李静教授主要集中在固态无机和材料化......阅读全文

李静海方新调研福建物构所

  11月1日下午,来闽参加第十二届全国科协年会的中国科学院副院长李静海、党组副书记方新调研中科院福建物构所。  李静海和方新视察了物构所控股企业、有关实验室和成果展示厅,并同所领导及中层以上干部、研究室主任进行了座谈。座谈会上,福建物构所所长洪茂椿作了“落实九个转变,实践科学发展”

美国罗格斯大学李静教授应邀访问福建物构所

  应结构化学国家重点实验室邀请,美国罗格斯大学李静教授于11月4日访问福建物构所。李静教授作了题为From Hybrid Semiconductors to Metal Organic Frameworks: New Materials for Clean Energy Applications的

物构所稀土无机纳米晶光磁多模生物标记材料研究获新进展

  基于稀土KGdF4纳米颗粒的光磁多模生物标记材料  稀土掺杂无机纳米晶由于其高光化学稳定性、生物兼容性、长荧光寿命和可调谐荧光发射波长等优点,有望成为替代分子探针的新一代荧光生物标记材料。另一方面,钆离子由于其次外层7个单电子而被广泛用于磁共振成像造影剂。如果将当前最常见的光学检

福建物构所稀土无机纳米晶荧光生物标记材料研究获进展

  稀土无机纳米晶荧光生物标记材料研究获进展  稀土掺杂无机纳米晶由于其高光化学稳定性、几乎无毒性、长荧光寿命和可调谐荧光发射波长等优势,有望成为新一代的荧光生物标记材料,应用于超敏生物检测、DNA测序、肿瘤细胞的检测和成像等领域,荧光生物标记分析的关键技术是提高检测的灵敏度和信噪比

物构所异金属氧卤簇基无机有机杂化化合物研究获进展

    新颖的稀土-锑-氧氯异金属簇及其无机-有机杂化拓展结构  无机―有机杂化材料由于兼具无机组分的性能优势和有机材料的结构特点而受到重视。以高核金属簇为次级构筑单元的无机―有机杂化材料与单金属离子结点基材料相比,因其无机构筑基元有利于引入块体材料的物理性质而更具魅力;另一方面,低

福建物构所室温以上无机有机杂化反铁电材料研究获进展

  反铁电体是一类重要的功能材料,在高压高功率储能电容器、换能器和非线性元件等领域有着广阔的应用前景。近年来,有机无机杂化钙钛矿因其丰富的物理化学特性,在太阳能电池、发光二极管以及激光等方面备受关注。然而,基于杂化钙钛矿如何实现高温的反铁电体仍然是需要解决的一个重要问题。  中国科学院福建物质结构研

福建物构所Progress-in-Materials-Science综述:无机长余辉材料新兴的光学诊疗剂

  光学诊疗技术在基础研究和应用研究中发挥着重要作用。光学诊疗技术的发展对光学诊疗剂的诊断和治疗性能提出了新的要求。无机长余辉材料由于其独特的电子储存和释放机制,在激发光停止激发后仍然能够持续发光,这种持续发光也被称为余辉。无机长余辉材料的余辉发射特性使它们在疾病诊疗中展现出独特的优势,是光学诊疗应

福建物构所铅碘基有机无机杂化反铁电材料研究获进展

  作为电子器件的最基本元件,储能和转换的电活性材料一直是学术界研究的重要课题。其中,具有双电滞回线特征的反铁电材料占据了主导地位。反铁电体是在一定温度范围内相邻离子联线上的偶极子呈反平行排列,宏观上自发极化强度为零的材料。不同于铁电体,反铁电体具有很高的储能能力,较高的储能密度和快速的放电速率。目

物构所自驱动紫外光电探测铁电材料研究获进展

  紫外光电探测在军事、医疗、环境等领域具有非常广泛的应用。但是目前所报道的紫外光电探测大部分都需要有外加电压的存在才能够工作,制约着光电器件往便携、节能方面的发展。铁电体具有自发极化,且在光照下铁电自发极化所产生的内建电场能够促进光生载流子的分离,在自驱动光电探测领域显示了广阔的应用前景。与传统的

物构所等全无机CsPbX3钙钛矿量子点稳定性研究获进展

  全无机钙钛矿量子点(CsPbX3, X = Cl, Br, I)具有优异的光电性能,在太阳能电池、发光二极管以及激光等光电器件中展示出了巨大的应用前景。然而,与有机-无机杂化钙钛矿材料类似,含有卤素的全无机钙钛矿量子点由于自身晶体结构的不稳定性,在高温或潮湿环境中与空气接触极易分解,极大限制了此

中物院化工材料研究所研发出新型绿色起爆药

  近日,中国工程物理研究院化工材料研究所含能分子创制团队冯永安、邓沐聪等,成功获取了一种新型有机起爆药ICM-103,相关研究成果近日在线发表于《自然—通讯》。  起爆药是一种特殊的火药,对外界的微小刺激非常敏感,武器系统、卫星和隧道工程都离不开它。目前,应用最广泛的叠氮化铅(LA)和有机起爆药二

福建物构所光致变色材料研究获进展

  随着全球工业化的发展,二氧化碳的排放日益增加,并伴随着全球气候变暖,引起冰川融化、海平面上升、海岸退后、雨量改变等,同时CO2又是一种宝贵的碳资源,作为碳化学原料,已广泛应用于石油化工、冶金钢铁和食品医疗等领域中,从而捕集CO2并再利用是一个重要的研究课题。在传统的技术中,将捕集到的CO2解吸出

福建物构所光致变色材料研究取得进展

  X射线诱导光致变色金属配合物   由于大气环境的不断恶化和高能射线源在工业、医疗、科学研究等领域的广泛应用,射线探测和防护已成为一个重要的研究课题。传统的探测材料往往需要多种电子配件或者多步操作才能得到探测结果,因此寻找一种能直接给出信息的探测材料具有重要意义。X射线诱导光致变

福建物构所刺激响应材料研究获进展

  具有双重或多重刺激响应性能的材料可以经由多种不同机理对外界环境予以响应,因此设计合成此类“软材料”对未来智能技术的发展非常重要。目前已开发的双重或多重刺激响应材料主要是非晶态的有机聚合物,由于缺乏有效的研究手段,从而使它们的刺激响应机理难以明确。柔性金属有机框架化合物(FMOFs)不仅

福建物构所光致变色材料研究获进展

  光电子的发展,是信息时代技术建立的基础,覆盖了信息产业的所有功能。非线性光学(NLO)材料是光电子技术中的重要材料,包括光开关、光通信、光信息存储、光计算机、激光技术等。近三十年来,激光、遥感、超大规模集成电路等高精尖新技术的飞速发展,急需新型信息存储与无损读取和显示材料与之相匹配。光致变色材料

福建物构所稳定HOF材料研究获进展

  氢键有机框架材料(Hydrogen-bonded organic frameworks, 简称HOF)是一类仅由有机构筑单元通过分子间氢键自组装而构筑的有序框架材料。该类材料不仅具有比表面积高、结构可设计和孔道可调控的特点,而且拥有合成条件温和、溶剂可加工性和易于再生的独特优势。然而,HOF材料

福建物构所硫属化物基离子交换材料研究取得系列进展

  Dalton Trans.封面文章发表福建物构所硫属化物基离子交换材料研究成果  当前,随着全球化石能源的日益枯竭及低碳排放的压力,核能成为替代化石能源的有效途径之一。人们对于核能的接受程度与处理核废液的能力密切相关,在放射性核废液中,Cs137具有长半衰期和生物毒害性,因而Cs

金属所聚合物基固态电池研究取得进展

  近年来,锂电池作为储能器件在手机、笔记本电脑及电动汽车等领域的应用十分广泛。然而,传统的锂离子电池越来越接近其能量密度的极限,使用易燃有机电解液也使其安全性受到严峻考验。因而,亟需开发下一代兼具高能量密度和高安全性的电化学储能器件。固态电池是采用固态电解质代替液态电解质的新型电化学储能器件,其具

物构所硫属中远红外非线性光学材料设计与合成获进展

   中远红外非线性光学材料BGSbS的晶体结构   中远红外(2–20 μm)二阶非线性光学(NLO)材料在光电对抗、资源探测、通讯等方面有重要的应用。非线性光学材料对其晶体结构具有特殊的要求,首先材料必需是非中心对称晶体结构(非心结构),其次材料的组成结构单元需具备强的同向受极化的特点。

宁波材料所织构化防污涂层研究获进展

  人类赖以生存的地球约71%的部分为辽阔的大海。人类的活动诸如海洋渔业、海洋交通运输、海盐业、海洋油气开采和运输、海水淡化、滨海旅游等都面临一个共同的困扰——海洋生物污损。海洋生物体在船舶上的附着既增加了船体重量又加重了船体材料的腐蚀,从而增加了不必要的动力消耗。随着污损程度的增大,最终会影响船舶

福建物构所荧光温度探针材料研究获进展

  荧光温度探针是一种新型的非接触式测温手段,具有响应快速、空间分辨率高、可用于远程测量等特点,在温度监测领域有着广阔的应用前景。目前,探针材料的温度灵敏度偏低是制约该技术得到实际应用的一个关键问题。  近期,中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室研究员王元生领导的稀土光功能材

全固态锂电池组成无机固态电解质的介绍

  无机固态电解质是典型的全固态电解质,不含液体成份,热稳定性好,从根本上解决了锂电池的安全问题。加工性好,厚度可以达到纳米尺寸,主要用于全固态薄膜电池。无机固态电解质,从构型不同的角度出发,又包括NASICON结构,LISICON结构和ABO3的钙钛矿结构。锂金属化合物比钠金属化合物的电导率大,这

水性无机高温材料

  绝缘漆陶瓷涂层采用高温溶液,水性无机高温材料,涂料陶瓷涂层采用纯无机聚合物高温溶液,颜料采用高电阻无机晶体材料精加工而成。绝缘涂料陶瓷涂层可长时间在1700℃下工作,体积电阻率大于1016Ωm,介电强度(击穿强度),大于104KV/m。 

什么是无机材料

无机材料是由无机物单独或混合其他物质制成的材料。通常指由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备而成的材料。一般可将无机材料分为传统无机材料和新型无机材料两大类。传统无机材料是指以二氧化硅及其硅酸盐化合物为主要成

无机材料包括哪些

无机材料包括陶瓷、玻璃和水泥,后来又出现了耐火材料。无机材料即无机非金属材料,光学玻璃、工业陶瓷、石棉、云母、铸石、金刚石、石墨等无机材料,已成为现代科学技术中不可缺少的重要材料。无机材料一般可以分为传统的和新型的无机材料两大类。传统的无机材料是指以二氧化硅及其硅酸盐化合物为主要成分制备的材料,因此

关于无机固态电解质的研究介绍

  应用无机固态电解质的电池相对于电解液电池有诸多优势,如电化学稳定、热稳定、抗震、耐冲击、不存在漏液和污染问题,易于小型化及制成薄膜。优良的无机固态电解质应当具有以下特点:  (1)在锂活性状态和环境温度范围内具有高锂离子电导率和几乎可以忽略的电子电导率;  (2)必须在电化学反应下保持稳定,尤其

物构所金属有机框架材料催化二氧化碳转化研究获进展

  将二氧化碳(CO2)催化转化为高附加值的化工产品是化学家们所面临的一项长期挑战。目前,各种均相催化体系对CO2的活化转化,往往需要高温、高压的条件,且分离提纯成本高,而采用高效的多孔非均相催化剂有望解决这一难题。金属-有机框架(MOFs)化合物因其具有高比表面积、丰富的化学官能团和金属中心以及可

全固态锂电池组成无机有机复合固态电解质介绍

  无机有机复合固态电解质,是指在聚合物的固态电解质当中加入无机填料所形成的一类电解质。一定量活性无机填料的加入可以增加锂离子扩散通道,离子电导率明显提高。  全固体电解质的研究主要集中在开发高电导率无机电解质和有机-无机复合电解质。硫化物固体电解质具有较高的室温离子电导率,但是其环境稳定性差。氧化

福建物构所锂硫电池隔膜材料研究取得进展

  锂离子电池被广泛应用在人们日常生活领域。随着社会发展,传统锂离子电池已经远不能满足人们对能源存储的需求。锂硫电池(Li-S)由于高的理论比容量和能量密度,以及硫的低成本和环境友好等优势被视为最有应用前景的高容量存储体系之一。然而,Li-S电池的商业化应用仍存在一些技术挑战,如固体硫化物的绝缘性,

福建物构所光致变色材料研究取得新进展

  光致变色物质具有颜色和多种物理性质可逆变化的特征,其中磁性随光刺激发生变化(即所谓光磁效应)的化合物除具有一般光致变色物质的强光防护、光开关等功能外,还可能在磁共振成像、光信息存储等方面发挥重要作用。多氰基配位化合物被认为是最有发展前景的此类材料,多年来备受关注,但是,其光磁效应通常在液氮温度以