科学家开发出“滴水不沾”新材料

出淤泥而不染的荷叶是天然的不沾水“大师”,它能防雨水但防不了水蒸气。美国宾夕法尼亚州立大学研究人员最新开发出一种连水蒸气也不沾的新型纳米材料,真正做到“滴水不沾”。 据研究人员介绍,当液滴落到一个物体的表面,通常出现两种情况:一是物体表面仍“锁”有一层薄薄的气体,液滴漂浮在这层气体上,而不会沾在物体表面;一是两者之间没有气体,液滴与物体表面紧密接触,并被限制或黏滞在上面。过去人们开发的仿荷叶防水材料只能在第一种情况下起到效果,而他们则让材料在第二种情况下也能够有效工作。 “荷叶表面的疏水性完全依赖于液体底下的一层气体,但这层气体很容易被破坏,从而使其丧失疏水性能,”负责研究的助理教授黄得胜解释说,“我们的研究采用液体润滑剂取代气体,大大提高了表面不沾水的性能。” 为了得到这种不沾水表面,研究人员使用纳米技术在硅片上加工出纳米结构的“柱子”,随后将一层液体润滑剂灌入纳米结构中,以降低对液滴滑动的黏滞力。为测试其性能......阅读全文

纸张及纸板表面性能检测

 纸张及纸板吸收性能的检测纸张及纸板的吸收性能的检测包括两个方面,一方面是对纸张或纸板抗水性能的检测,即施胶度;另一方面是对纸张或纸板吸墨性能的检测。(1)划线法用标准墨水笔在纸上划线条,线的宽度来表示施胶度的大小。划线宽度越宽,施胶度越低;划线宽度越窄,施胶度越高。(2)表面质量吸收法将水与纸面接

宁波材料所铝合金表面防护技术研究获进展

  铝合金密度小、强度高、导电导热性能优良、塑性和成型性好、易加工,被广泛应用于航空航天、军工、建筑、汽车、船舶等领域中。然而铝合金的硬度偏低,耐磨性差,耐腐蚀性较差,限制了其应用。因此,需要对铝合金的表面进行特殊处理而形成防护膜层,提高其抗蚀耐磨性能。改善铝合金表面耐磨和耐腐蚀性最有效的方法是在其

兰州化物所耐磨超疏水表面的制备及其性能研究取得进展

  耐磨、可修复超疏水表面的模型   中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心研究人员在耐磨超疏水表面研究方面取得新进展。   近年来,尽管已通过许多方法制备出超疏水表面,但由于制备的表面机械性能,尤其耐磨性能较差,大大限制了其在生活中的应用。近日,兰州化物所研究人

锂电材料纳米氧化锌不同比表面积对橡胶性能的影响

  纳米氧化锌的核心指标是比表面积。不同比表面积的产品对橡胶产品的性能影响很大。以下是某大型轮胎厂载重斜交轮胎配方应用的实验数据。  胶料的物理性能、使用性能与材料的比表面积存在着相关关系。从胶料强伸性能看,纳米氧化锌在基本不降低伸长率的情况下,能较明显的提高胶料定伸强度。随材料比表面积的增大,这种

自然基金委发布高性能材料基础研究重大研究项目指南

国家自然科学基金委员会现发布功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南,请申请人和依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2022年10月18日功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南  功能基元序构的高性能材料是指以功能基元

生物材料的性能要求

       ⑴生物相容性       生物相容性主要包括血液相容性、组织相容性。材料在人体内要求无不良反应,不引起凝血、溶血现象,活体组织不发生炎症、排拒、致癌等。       ⑵力学性能       材料要有合适的强度、硬度、韧性、塑性等力学性能以满足耐磨、耐压、抗冲击、抗疲劳、弯曲等医用要求。

生物材料的性能特点

       功能性       指生物材料具备或完成某种生物功能时应该具有的一系列性能。根据用途主要分为:       *承受或传递负载功能。如人造骨骼、关节和牙等,占主导地位       *控制血液或体液流动功能。如人工瓣膜、血管等       *电、光、声传导功能。如心脏起博器、人工晶状体、耳

高性能柔性液态金属复合屏蔽材料的研究获进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院、深圳先进电子材料国际创新研究院孙蓉团队在Chemical Engineering Journal上,发表了题为Flexible liquid metal/cellulose nanofiber composites film with excellent th

研究揭示高性能钾离子电池负极材料新进展

  3月18日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所(筹)光子信息与能源材料研究中心在新型高性能钾离子电池的负极材料研究方面取得新进展:理论预言苯乙烯材料是一类非常有前景的钾离子电池负极材料,基于大量的计算模拟数据指出苯乙烯材料在用作钾离子电池负极材料时具有非常高的理论比容量和非常小的体积膨胀。相关成

记“分子材料与器件的制备和性能研究”创新群体

  分子材料和器件主要探讨共轭有机、高分子的设计与合成,研究其聚集态结构、分子之间相互作用,光电磁物理性质及相关现象、制备器件并研究其性能,既具有重要的科学意义又有广阔的应用前景。  在人们的传统印象中,有机化合物包括高分子聚合物是不导电的。但是,研究发现共轭有机、高分子在固态下具有导电性

新型高性能磁制冷材料制备工艺研究中取得进展

  传统压缩制冷技术广泛应用于各行各业,形成了庞大的产业,但它存在两个现实的问题:一是制冷效率低,卡诺循环效率仅为30%,二是含氟制冷剂的使用会导致大气臭氧层的破坏。在能源日益紧张的今天,现在普遍关心的一是节能二是环保,因此,传统的制冷技术必将面临重大改革,寻求新的、高效、无污染的制冷方式成为当今世

等离子体表面处理机,改善产品表面润湿性能

等离子体表面处理(也称为大气等离子体)改善了聚合材料,橡胶,金属,玻璃,陶瓷等的润湿性能。修改难以粘合的材料的分子以获得更好的粘附性,而不会对表面造成伤害。等离子体表面处理(也称为大气等离子体)改善了聚合材料,橡胶,金属,玻璃,陶瓷等的润湿性能。修改难以粘合的材料的分子以获得更好的粘附性,而不会对表

金银纳米材料表面生物分子吸附及SERS光谱研究获进展

  自上世纪八十年代首次报道DNA基本结构分子——腺嘌呤在金/银等纳米颗粒表面的表面增强拉曼光谱(SERS)以来,学界针对腺嘌呤表面吸附问题开展了大量光谱学实验和理论研究,但其在金银纳米颗粒表面的吸附方式仍然难以确定,而明确分子在表面的吸附构象对进一步理解拉曼光谱增强效应及机制至关重要。  近期,中

金银纳米材料表面生物分子吸附及SERS光谱研究获进展

自上世纪八十年代首次报道DNA基本结构分子——腺嘌呤在金/银等纳米颗粒表面的表面增强拉曼光谱(SERS)以来,学界针对腺嘌呤表面吸附问题开展了大量光谱学实验和理论研究,但其在金银纳米颗粒表面的吸附方式仍然难以确定,而明确分子在表面的吸附构象对进一步理解拉曼光谱增强效应及机制至关重要。近期,中

新型斥液表面性能再次升级

  尽管坚固耐久型斥液表面的应用前景很美好,但将其大规模推广前,还需解决一些问题。解决耐久性评价方法的合理选择与统一化问题、优化提高耐久性的策略、开发优秀的斥液表面加工方法,对推动坚固耐久型斥液表面的工业化应用具有重要意义。  陈发泽 天津大学机械学院讲师  荷叶“出淤泥而不染”;猪笼草将接触它的昆

新型斥液表面性能再次升级

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491044.shtm ◎本报记者 陈 曦 尽管坚固耐久型斥液表面的应用前景很美好,但将其大规模推广前,还需解决一些问题。解决耐久性评价方法的合理选择与统一化问题、优化提高耐久性的策略、开发优秀的

河科院碳基复合材料研究院材料性能考核测试平台中标

    一、项目基本情况  1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-567  2、采购项目名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目  3、采购方式:公开招标  4、招标公告发布日期:2023年07月13日  5、评审日期:2023年08月07日  二、采购项目

合肥研究院纳米材料表面缺陷增强电化学行为研究获进展

  中国科学院合肥物质科学研究院合肥智能机械研究所黄行九研究团队利用表面具有大量缺陷的Co0.6Fe2.4O4块状纳米材料实现了对As(III)高灵敏的电化学检测,并对其表面缺陷增强的电化学行为的机制进行了详细研究。  纳米材料的电化学行为很大程度上依赖于其本征的物理化学性质,而有效地调控纳米材料表

二维材料力学性能研究取得新进展

  9月9日,《物理评论快报》(Phys Rev Lett)作为主编推荐论文(Editors’Suggestion)在线发表了中国科学院国家纳米科学中心研究员张忠、刘璐琪在二维材料力学性能研究领域的最新工作,题为《多层范德华材料的弯曲》(Bending of Multilayer van der W

兰州化物所3D打印高性能墨水材料研究获进展

  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表界面研究团队在3D打印高性能墨水材料方面取得进展。他们发展了3D打印高性能聚酰亚胺光敏树脂,其优异的综合性能使高精度、高耐热性、高强度复杂结构零部件和机构的直接3D快速成型制造成为可能。  3D打印技术(亦称增材制造),是一种快速制造具有特殊复

兰州化物所3D打印高性能墨水材料研究获进展

  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表界面研究团队在3D打印高性能墨水材料方面取得进展。他们发展了3D打印高性能聚酰亚胺光敏树脂,其优异的综合性能使高精度、高耐热性、高强度复杂结构零部件和机构的直接3D快速成型制造成为可能。  3D打印技术(亦称增材制造),是一种快速制造具有特殊复

深圳先进院高性能导热复合材料研究获系列进展

  近期,中国科学院深圳先进技术研究院集成所先进材料中心研究员孙蓉团队在高性能导热复合材料研究中取得一系列进展。  现代电子器件逐渐向高度集成化和高功率化发展,如果器件内部产生的热量得不到有效地散发,将会引起热失效。为了保证电器器件的工作表现和寿命,有效的散热成为了制约电子产品发展的主要因素。解决散

深圳先进院高性能导热复合材料研究获系列进展

  近期,中国科学院深圳先进技术研究院集成所先进材料中心研究员孙蓉团队在高性能导热复合材料研究中取得一系列进展。  现代电子器件逐渐向高度集成化和高功率化发展,如果器件内部产生的热量得不到有效地散发,将会引起热失效。为了保证电器器件的工作表现和寿命,有效的散热成为了制约电子产品发展的主要因素。解决散

“高性能锂离子电池正极材料的研究与开发”获奖

“高性能锂离子电池正极材料的研究与开发”获2011年度新疆科技进步一等奖   根据《关于奖励2011年度自治区科技进步奖特等奖获奖者和获奖科技成果的决定》(新政发[2011]101号)的通知,中科院新疆理化技术研究所“高性能锂离子电池正极材料的研究与开发”荣获2011年度新疆维吾尔自治区科技进步一

消防避火服用柔性复合材料的热防护性能研究

消防避火服是指消防员短期穿越高温明火火场,抢救人员和重要物资的最高等级热防护服装,其外层织物需要具备反射辐射热、耐明火和隔热等多项热防护性能。在高温火场中,辐射热占据火场总热流量的80%,其波长在0.4-20 μm范围内,又称为热射线,为提升消防避火服在高温火场中的防护效率,需重点对热射线进行防护。

兰州化物所3D打印高性能墨水材料研究获进展

  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表界面研究团队在3D打印高性能墨水材料方面取得进展。他们发展了3D打印高性能聚酰亚胺光敏树脂,其优异的综合性能使高精度、高耐热性、高强度复杂结构零部件和机构的直接3D快速成型制造成为可能。  3D打印技术(亦称增材制造),是一种快速制造具有特殊复

基于气凝胶的高性能热防护纺织新材料的研究

热防护服是保护消防员的重要装备,其性能直接关系到消防员的生命、安全和健康。据统计59%的消防员死亡是由于心脏病及热应激所致。这表明传统热防护服存在很大弊端,主要是增加了热应激现象的发生,且过于厚重也显著降低了服装的舒适性能。SiO2气凝胶由于其纳米三维网络结构,具有很好的隔热性能。因此,本课题采用S

镀铝薄膜材料正反两面透湿性能测试研究

  镀铝类薄膜在软塑包装材料领域占有举足轻重的地位,是一种具有较高阻隔性的包装材料。镀铝类薄膜是采用真空镀铝等特殊工艺在塑料薄膜表面镀上一层极薄的氧化铝而形成的一种软塑包装材料。镀铝类薄膜的阻隔性与镀铝层的致密程度、镀铝层的厚度、镀铝工艺等因素有关。部分镀铝类薄膜处于高湿度的环境时阻隔性会降低,这很

研究揭示纳米材料表面化学在蛋白腔体识别中的作用机制

蛋白间相互作用界面的蛋白表面腔体在细胞信号调控和病毒入侵等过程中具有重要功能,但其结构浅、尺度较大,长期被认为难以通过传统小分子实现稳定靶向,成为限制相关调控策略发展的重要瓶颈。近日,中国科学院深圳先进技术研究院系统揭示了纳米材料靶向蛋白表面腔体的分子识别机制。研究以SARS-CoV-2刺突蛋白为模

宁波材料所在表面高分子功能化技术研究中取得进展

  图案化高分子薄膜材料在诸如光电子器件及化学和生物芯片等多个领域的应用越来越广泛,因而发展简单、高效且低成本获得图案可调的高分子薄膜新方法具有十分重要的意义。微接触印刷技术因制备工艺简单、成本低廉、无需复杂苛刻的条件,受到学术界、工业界的青睐,被广泛用来织构以表面接枝高分子刷为代表的图案化高分子薄