兰州化物所离子液体软光电材料研究取得进展

中国科学院兰州化学物理研究所绿色化学与催化中心在离子液体软光电材料研究方面取得系列进展。 研究人员通过将光功能基团偶氮苯与离子液体进行共价键合,设计合成了一类具有明显光响应特性的离子液体,并获得中国发明ZL授权(一种光响应的离子液体及其制备方法,ZL号:ZL200710307474.0)。有趣的是,在紫外/可见光照时,此类离子液体在某些特定溶剂中能进行可逆的电导率调制,初步研究表明,这种现象并非是由离子液体的简单光致异构引起的,而是与光致异构导致的离子液体簇集行为的变化有关。该研究成果发表在Chem. Commun. (2011, 47, 6641-6643) 上。 研究人员设计并合成了一类新型的基于无支链阳离子中心的喹啉鎓离子液体。不同于传统的离子液体,这类离子液体具有特殊的热分解行为,能稳定某些强亲核性的阴离子。这类化合物还具有特殊的荧光性质,如在乙醇溶液中,能发出极强的荧光(紫外区),其量子产量高达99......阅读全文

兰州化物所离子液体软光电材料研究取得进展

  中国科学院兰州化学物理研究所绿色化学与催化中心在离子液体软光电材料研究方面取得系列进展。   研究人员通过将光功能基团偶氮苯与离子液体进行共价键合,设计合成了一类具有明显光响应特性的离子液体,并获得中国发明ZL授权(一种光响应的离子液体及其制备方法,ZL号:ZL200710307474.0)。

我国科学家基于软物质材料实现可控离子传输

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/513042.shtm人工电子电路主要基于电子和空穴进行信号传输和运算,而自然界中生命体内的信息传递和能量转换则主要依赖于复杂的离子体系。以人体为例,生物系统通过协调多种离子,如钾、钠、钙和氯离子等,实现

兰州化物所功能化离子液体材料研究取得进展

  中国科学院兰州化学物理研究所绿色化学与催化中心在功能化离子液体材料研究方面取得系列进展。  该中心的研究人员利用传统的无机碳硼烷材料进行阴离子功能化并和有机阳离子进行有效组合,获得了一系列室温下为液体的碳硼烷衍生的室温离子液体材料。该类离子液体利用醚基的强柔韧性,提高了

又薄又软的半导体新材料可制微纳光电器件

  性质柔软、厚度只有几纳米、光学性能良好……记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅晶体,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,为制造太阳能电池、光电探测器提供了新思路。该成果发表在最新一期国际期刊《先进材料》上。  “我们首次制备的这一超薄

利用离子液体制备的可显示柔性纺织材料

  一周速览:本周Nature  显示器是现代电子技术的基本组成部分。将显示器集成到纺织品中为智能电子纺织品可以实现可穿戴技术的最终目标,改变我们与电子设备的交互方式。显示纺织品可为语言障碍人士提供实时通信工具。  复旦大学彭慧胜、陈培宁等报道了一种6米长,25厘米宽的显示织物,包含5×105个电致

离子液体功能化磁性金属有机骨架纳米复合材料

  离子液体功能化磁性金属有机骨架纳米复合材料,可有效萃取和检测环境水中的抗生素  氟喹诺酮类抗生素(FQs)是一类被广泛使用的广谱抗菌药物。随着使用量的日益增加,FQs通过生物体排泄物排放到水环境中,将导致细菌耐药性增加,对人类和环境产生潜在的不利影响。因此,在环境科学领域对水中痕量FQ的选择性提

兰州化物所研发出新型聚合离子液体海洋防污材料

  生物污染是指海洋生物在人工表面,如船体、养殖网箱、管道等表面的生长,它可导致大量能源消耗、腐蚀等问题。因此,研发具备良好防生物污染的表面具有重要实际意义。研究表明,离子液体具有独特的物理化学性能,咪唑、吡啶和季铵盐类的离子液体具有良好的抑菌性,而聚合离子液体集离子液体和聚合物的性能于一身,具有良

离子液体的毒性

  离子液体(ILs)是完全由离子组成的在室温或使用温度下呈液态的盐,一般由较大的有机阳离子和较小的无机阴离子组成。离子液体的物化性质以及应用方面已有较多报道,但有关离子液体的负面影响直到最近才引起人们的注意。有报道指出:离子液体因没有蒸气压,在使用过程中本身不会形成挥发性有机物而被称为“绿色产品”

电子材料展|2025深圳国际光电转换材料等光电材料展览会「官网」

2025深圳国际电子化学与新材料展览会2025 China (Shenzhen) International Electronic Chemistry and New Materials Exhibition地点:深圳会展中心展览时间:2025年4月9-11日参展咨询:021-54163212大会负

离子液体的性能介绍

离子液体:近年来,由于室温离子液体具有很高的氧化电位(约5.3),因此人们认为室温离子液体(例如1MLiTFSI / EMI-TFSI,EMIBF4,BMIBF4等)可替代锂离子电池电解质。 V)并且不易燃。蒸气压低,热稳定性更好,无毒,沸点高,锂盐溶解度高等优点。然而,离子液体的高粘度削弱了锂离子

离子液体的毒性研究

  离子液体毒性的相关研究,国外处于起步阶段,国内尚未见相关报道。从已有研究报道看,研究工作主要集中在以下两个问题:一是ILs对生态系统中各类生物的毒性作用情况;二是ILs的各部分组成对ILs毒性的影响。ILs各组成部分对其毒性的影响主要包括如下方面: (1)阳离子核对ILs毒性的影响;(2)侧链取

物理所基于无烟煤软碳负极材料开发低成本钠离子电池

  环境污染问题日益突出,风能、太阳能等清洁能源的利用越来越受到人们的关注,但是这些能源是间隙性的,限制了其发展和广泛应用,大规模储能技术是解决可再生能源高效利用瓶颈的关键技术。锂离子电池是一种非常重要的储能技术,广泛应用于便携电子设备和新能源汽车上,随着电动汽车、智能电网时代的到来,锂离子电池大规

离子液体中卤离子含量检测方法对比

离子液体是由一种特定阳离子和阴离子构成且在室温或近于室温下呈液态的熔盐体系。离子液体的物化性能取决于阴阳离子的构成和配对,被称为“可设计的溶剂”。作为一类安全稳定、环境友好的新型介质,离子液体在绿色化学中显示出巨大的潜力和应用前景,已成为催化化学、有机合成、电化学等领域近年来的研究热点。  离子液

用离子液体水凝胶合成多级孔载体负载的纳米催化材料

  离子液体一种绿色功能介质,具有不挥发、性质稳定、熔点低、液态温度宽、溶解能力强、功能可设计等优点,在化学反应、材料科学、萃取分离等领域有广阔的应用前景。离子液体性质和应用研究具有重要的意义。   在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,化学所胶体、界面与化学热力学实验室

离子液体高效低温脱盐

   世界上许多地区面临着淡水资源短缺的问题。海水淡化在应对全球水资源短缺挑战方面发挥着关键作用。定向溶剂萃取(DSE)是一种新兴的非膜脱盐技术,定向溶剂具有微妙的溶解度特性,它不溶于水,但能溶解水并排斥盐离子。其特点是能够利用非常低温的废热(低至40 ℃)。  目前,最常用的定向溶剂(癸酸)的低水

氧化还原活性聚合离子液体

  氧化还原活性聚合离子液体  具有弹性的导电聚合物是柔性和软电子器件的理想材料。许多具有大块共轭氧化还原活性侧链单元的聚合物具有较高的中性玻璃化温度(Tg),在室温下不会产生弹性。  加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 Javier Read de Alaniz和  Michael L. Chabiny

三元锂离子电池软包与聚合物锂离子电池软包的差别

  软包装电池,其实就是利用铝塑薄膜作为包装信息电池。相对而言,锂离子电池包装分为两类,一类是软包装电池,另一类是金属外壳电池。金属壳式电池又包括钢壳和铝壳等,近年来由于特殊要有些电池选用塑料壳,也可分为这种类型。  两者的差别不仅在于外壳数据的不同,还在于包装方式的不同。热封装一般选用软封装单元,

三元锂离子电池软包与聚合物锂离子电池软包的差别

  三元锂离子电池软包与聚合物锂离子电池的差别。锂离子电池按包装形式可分为三种形状:圆柱形、方形和软包装。三元和聚合物锂离子电池软包技术作为轻量化和高能量电池的重要手段,有望在新的扩容扩容中继续提高渗透率,进而实现比锂离子电池行业扩容规模更高的投资上升。

软包锂离子电池的基本介绍

  软包电芯,其实就是使用了铝塑膜作为包装材料的电芯。相对来说,锂离子电池的包装分为两大类,一类是软包电芯,一类是金属外壳电芯。金属外壳电芯又包括了钢壳与铝壳、圆柱和方形等等。  软包电池的包装材料和结构使其拥有一系列优势,比如,安全性能好,软包电池在结构上采用铝塑膜包装,发生安全问题时,软包电池一

软包锂离子电池有哪些优势?

  能量密度:锂离子电池比铅酸、镍镉、镍氢电池的体积更小,重量更轻。  体积小、重量轻。磷酸铁锂离子电池的体积是铅酸电池体积的1/3,重量是铅酸电池的1/3。  使用寿命长:锂离子电池循环寿命有1200~2000次,但传统铅酸电池却只有500~900次。  高温性能好:磷酸铁锂离子电池热峰值可达35

软塑包装材料厚度的测试方法

摘要:厚度是软塑包装材料的重要性能指标,是影响材料其他性能的重要因素。本文利用C640测厚仪对塑料复合膜样品的厚度进行测试,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控包装材料的厚度提供参考。关键词:软塑包装材料、厚度、测厚仪、塑料复合膜、接触式测厚 1、意义厚度是软塑包装材料质

室温离子液体自由表面电场驱动的离子发射

    在外部电场作用下,各种粒子物质可以从导电液体中发射出来。这种现象被称为电喷雾,它可应用于质谱或离子推进剂。电喷雾的操作分为三种模式:纯离子模式、纯液滴模式和混合液滴离子模式。过去的研究主要集中在液滴模式,因为它们已经在质谱等技术中广泛应用,但却很少有研究关注纯离子模式下的电喷雾,因为这种操作

利用液体激光增益材料-实时可调节等离子体激光器出世

  由美国西北大学和杜克大学组成的联合研究小组利用液体激光增益材料,成功研发出实时可调节的等离子体激光器。该研究发表在近期出版的《自然通讯》杂志上。  通过传统激光技术,光只能聚焦到其频率的一半,即所谓的衍射极限。对此,科学家们已经找到了突破这一极限的办法,通过建立等离子体激光,将激光束和金属(例如

金属所离子液体与纳米碳的主客体型催化材料研究获进展

  离子液体是一种液态有机盐,是在一定温度范围内由离子组成的有机液体物质。其极性、亲脂性、亲水性、催化活性等性质可以通过阳离子和阴离子的改变而进行调变,因此也常被称为“可设计的溶剂”。离子液体有许多优势特性,例如:在常压下几乎无蒸汽压,在使用、贮藏中不会蒸发散失,可以循环使用,不污染环境;有高的热稳

光电导材料的应用前景展望

探测、传感技术的发展离不开高性能的光电器件材料。 在今后一段时间内, 响应速度更快、 响应效率更好、灵敏度更高、响应频率更宽的高性能光电导材料, 将是光电导技术研究的主要发展方向。

光电导材料的应用前景展望

探测、传感技术的发展离不开高性能的光电器件材料。 在今后一段时间内, 响应速度更快、 响应效率更好、灵敏度更高、响应频率更宽的高性能光电导材料, 将是光电导技术研究的主要发展方向。综上所述, 人类已经进入信息时代, 半导体和微电子技术无疑是信息社会的核心技术之一。 展望未来, 在光电子技术的革命中,

什么是液体离子交换剂?

液体离子交换剂是一类具有离子交换功能的有机液体,作为萃取剂用于萃取操作。固态离子交换剂具有网状空间结构的骨架,以连接可电离的交换基团。

离子液体液相微萃取技术

研究背景室温离子液体(Room temperature ionic liquids),常被简称为离子液体,是指在室温或室温附近温度下呈液态的仅由离子组成的物质,组成离子液体的阳离子一般为有机阳离子(如烷基咪唑阳离子、烷基吡啶阳离子、烷基季铵离子、烷基季鏻离子等),阴离子可为无机阴离子或有

离子液体与核酸处理、递送

  SURVEY AND SUMMARY:离子液体与核酸处理、递送  核酸手术是研究基因功能机制、开发分子医学和基因治疗新方法的主要手段之一。这些研究意味着从核酸储存到运送至真核细胞的过程都需要建立完善可靠的方法。现有的专用技术多种多样,但它们都有其局限性。  最近,使用离子液体操纵核酸的概念引起了

无氟离子液体中芳香性

  无氟离子液体中芳香性对阴阳离子相互作用和离子迁移率的影响  离子液体(ILs),特别是室温离子液体(RTILs),由于其特殊的物理和电化学性能,如:可忽略的蒸汽压、不易燃性、宽液相温度范围、高热稳定性、高溶剂化行为、高离子导电性和宽电化学稳定窗口,在电化学领域得到了广泛的研究。由双(三氟甲基磺酰