欧盟开发出新型二氧化碳吸收材料

二氧化碳吸收材料:欧盟第七研发框架计划(FP7)资助250万欧元,由英国诺丁汉大学施罗德教授领导的一个欧洲研发团队,成功地研究开发出一种新型的二氧化碳(CO2)吸收材料。新材料被命名为NOTT-202a,具有专门独特的吸收并储存CO2的特性,可以被直接应用于降低大气中的CO2含量,也可以通过设计开发出的新产品应用于减少化石燃料燃烧过程中的CO2排放,属于新型的碳捕获及封存技术 (CCS)材料。研究成果在最新一期的自然.材料杂志上发表。 新型材料为连锁金属有机框架结构材料,主要由四羧酸配体组成。其结构为铟金属中心绑定到中央原子的系列粒子或离子构成,类似蜂巢状图案的材料结构可以有效地保证有选择性的专门吸收CO2,而其它的气体如氮、甲烷和氢等,可以顺利地通过材料结构。CO2被材料结构中的纳米孔束缚住,甚至在很低的温度情况下,从而可实现CO2的捕获及封存。......阅读全文

欧盟研发团队成功开发出新型的信息数据中心节能技术

  信息通信技术(ICT)产业,从电话线到计算机、再到视听媒体网络系统等,在为人类21世纪现代经济社会提供更简单和更便利生活条件的同时,应该对 2008年全球二氧化碳(CO2)排放量的2%负有不可推卸的责任。2008年,全球ICT行业的CO2排放量约为10亿吨,与世界航空运输行业的CO

巴斯夫与西格里拟共同开发新型复合材料

     盖世汽车讯 综合外电报道,巴斯夫与西格里集团日前宣布,双方计划在碳纤维和反应性聚酰胺的基础上共同开发一种新型复合材料,用于汽车零部件的大规模生产。   巴斯夫与西格里集团计划共同开发一种新型复合材料,用于热塑性树脂传递模塑T-RTM与反应注射成型技术,以大大缩短汽车零部件的加工周期。

科学家开发出新型光活性抗菌材料

  英国伦敦大学研究人员最近在《化学科学》(Chemical Science)杂志上发表论文称,他们研发出一种新型光活性抗菌材料,不仅可在光照条件下对细菌产生致命效果,在黑暗环境中亦具有很好的抗菌作用,现代医院如广泛使用这种抗菌材料,可有效降低院内感染。   院内感染是所有医院都不可忽视的问题

化物所章福祥开发新型宽光谱捕光催化材料

近日,中科院大连化学物理研究所研究员章福祥团队与日本东京工业大学Kazuhiko Maeda教授团队合作,设计合成了一种层状结构的宽光谱捕光催化新材料β-ZrNBr,其吸光带边可至530nm,表现出较优异的光催化水分解半反应制氢和放氧、光催化半反应还原CO2制甲酸等功能。相关成果发表在《德国应用化学

新疆理化所开发新型爆炸物比色检测基底材料

  近日,中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物安全科学自治区重点实验室研究员窦新存研究团队在Materials Horizons上,发表题为Superior Water Anchoring Hydrogel Validated by Colorimetric Sensing的研究论文。研究人员提出亲疏

洛阳师范学院等开发铬酸根新型吸附多孔材料

   日前,洛阳师范学院化学化工学院傅红如与合作者一起,开发了一种用于有毒含氧酸根吸附处理的新型多孔材料,在铬氧酸根捕获方面取得突破。相关成果在线发表于《化学通讯》。  铬作为“五毒元素”(汞、铬、铅、锆、砷)之一,是水污染控制的一项重要指标。渣中含有铬酸钠、铬酸钙等六价铬化合物,不仅毒性较强,且容

上海交大团队开发新型口腔粘膜修复材料

  口腔粘膜病容易反复发作并且常伴有明显疼痛,严重影响患者的生活质量,口腔溃疡就是其中的典型代表。近期,上海交通大学的研究团队开发了一种光固化水凝胶粘合剂,可以用于修复口腔黏膜损伤。相关成果发表在《Advanced Materials》期刊,标题为“Promoting Oral Mucosal Wo

美国开发出新型锂基固态电解质材料

  美国国橡树岭国家实验室(ORNL)的科研人员开发出一种新型锂基固态电解质材料Li9N2Cl3。该材料表现出优异的锂相容性和大气稳定性,可用于制造高面积容量、持久的全固态锂金属电池。  Li9N2Cl3具有无序的晶格结构和空位,有效促进了锂离子传输,且由于其固有的锂金属稳定性,可以在10mA/cm

另辟蹊径!新型金属有机框架吸附材料开发成功

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王树东团队与沙特阿拉伯国王科技大学教授赖志平团队合作,提出了一种通过原位氟化合成Fe基金属节点的策略。团队设计合成了一种新型全氟节点金属有机框架(MOFs)——DNL-9(Fe),该材料是一种具有螺旋氟桥金属节点结构的Fe-MOFs吸附剂,可用于潮湿条件下的C

美国开发出新型锂基固态电解质材料

  美国国橡树岭国家实验室(ORNL)的科研人员开发出一种新型锂基固态电解质材料Li9N2Cl3。该材料表现出优异的锂相容性和大气稳定性,可用于制造高面积容量、持久的全固态锂金属电池。  Li9N2Cl3具有无序的晶格结构和空位,有效促进了锂离子传输,且由于其固有的锂金属稳定性,可以在10mA/cm

另辟蹊径!新型金属有机框架吸附材料开发成功

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王树东团队与沙特阿拉伯国王科技大学教授赖志平团队合作,提出了一种通过原位氟化合成Fe基金属节点的策略。团队设计合成了一种新型全氟节点金属有机框架(MOFs)——DNL-9(Fe),该材料是一种具有螺旋氟桥金属节点结构的Fe-MOFs吸附剂,可用于潮湿条件下的C

新型二维材料开发-或将改良石墨烯性质

  石墨烯是一种前程远大的材料,但缺乏带隙限制了它的应用,尤其是在电子组件方面的应用。麻省理工学院与哈佛大学的研究人员开发出一种自组装的新型二维材料,其具备和石墨烯相似的性质,同时还具备天然带隙,可用于制造太阳能电池和晶体管。  该材料的化学式为Ni3(HITP)2,由镍和一种名为HITP的有机化合

洛阳师范学院等开发铬酸根新型吸附多孔材料

   日前,洛阳师范学院化学化工学院傅红如与合作者一起,开发了一种用于有毒含氧酸根吸附处理的新型多孔材料,在铬氧酸根捕获方面取得突破。相关成果在线发表于《化学通讯》。  铬作为“五毒元素”(汞、铬、铅、锆、砷)之一,是水污染控制的一项重要指标。渣中含有铬酸钠、铬酸钙等六价铬化合物,不仅毒性较强,且容

研究人员开发了可微观设计的能量吸收材料

  劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的研究人员运用硅基油墨通过3D打印技术制造出了可编程设计的具有机械能量吸收特性的硅胶缓冲物质。  像固体凝胶和多孔泡沫这样的材料可以作为填充物和缓冲物,但它们都有各自的优缺点。固体凝胶是有效的填充物质,但其相对较重;凝胶性能还会受温度的影响

欧盟成功研制开发出创新型超声波注塑成型机

  现代经济社会,特别是现代医学和消费电子行业,对微型或超小型塑料组件产品需求的快速增长,促进世界注塑成型机(Injection Moulding Machine,IMM)产业蓬勃发展。欧盟第七研发框架计划(FP7)中小企业主题提供资助支持,由西班牙牵头负责组织工业界与科技界参与的欧洲SONO‘R’

我科研团队开发出“变色龙”般新型材料

  记者18日从厦门大学化学化工学院获悉,该校侯旭团队副教授郑靖与香港大学唐晋尧教授合作开发出一种可通过控制光来实现图案色彩变化的新型活性胶体材料,这种如“变色龙”般的活性智能材料比传统变色材料更可靠便利,为彩色电子纸和自供电光学伪装提供了简便方法。相关研究成果在线发表于国际学术期刊《自然》。  研

青岛能源所开发出新型二维柔性电极材料

  随着可穿戴智能设备以及可植入医疗器械的发展,具有高能量密度、功率密度以及长循环寿命的柔性电池成为近年来研究的热点。由于特有的结构优势,二维材料成为理想的柔性电极材料。然而,目前已知的二维电极材料往往具有致密的原子排布,这使得锂离子在层间的传输遇到较大的位阻,从而导致较低的功率密度和能量密度。  

新型生物材料开发及生物陶瓷增韧研究获进展

  生物陶瓷材料——羟基磷灰石由于与人体骨骼天然化成分相似而成功应用于快速促进骨组织固定等骨科手术。并且羟基磷灰石可直接与宿主骨骼组织固定,具有优异的骨传导和骨诱导性能,促使其在临床上应用较其他陶瓷生物材料具有明显优势。但是,羟基磷灰石块材其本身固有的脆性以及低的断裂韧性限制了其在术后负载

化物所章福祥团队开发新型宽光谱捕光催化材料

  近日,大连化物所太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队与日本东京工业大学Kazuhiko Maeda教授团队合作,设计合成了一种层状结构的宽光谱捕光催化新材料β-ZrNBr,其吸光带边可至530nm,表现出较优异的光催化水分解半反应制氢和放氧、光催化半反应还原CO2制甲

麻省理工开发出新型激光技术无损检测超材料

  超材料是由常规材料如聚合物、陶瓷和金属制成,它们通过微观尺度的精细设计在结构上展现出非凡性能。工程师们依靠计算机模拟来探索各种微观结构的组合,从而发现某些材料是如何实现特殊转换的,比如变成能聚焦声波的声学透镜或轻质防弹薄膜。为了确切地验证一种超材料是否能达到预期效果,还必须对其进行物理测试。然而

中科院大连化物所开发新型宽光谱捕光催化材料

近日,我所太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队与日本东京工业大学Kazuhiko Maeda教授团队合作,设计合成了一种层状结构的宽光谱捕光催化新材料β-ZrNBr,其吸光带边可至530nm,表现出较优异的光催化水分解半反应制氢和放氧、光催化半反应还原CO2制甲酸等功能。

德研制出可用于皮下精确施药的新型材料

  德国弗赖堡大学19日宣布,该校研究人员研制出一种可用于皮下精确施放药物的新型复合材料,人体对这种材料不会产生不良反应。未来新材料有望用于治疗肿瘤等疾病。  研究人员用原子层沉积的方法将氧化锌植入聚乙二醇薄膜中,形成了一种可水解的复合材料。这种材料薄膜厚度只有几微米,其分子结构适合储存相对大剂量的

我国学者研制出可使农药增效减量的新型纳米材料

  近期,中科院技术生物与农业工程研究所吴正岩课题组研制出一种纳米水凝胶复合材料,并以此为载体制备出pH控释农药,可显著提高农药利用率、减少农药用量、降低农药引发的农业面源污染,对现代生态农业具有重要意义。美国化学会核心学术期刊《可持续化学与工程》日前发表了该成果。图片来源于网络  农药是农业领域重

新型膜材料可高效分离二氧化碳和氮气

  高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,有助于推动气体膜分离技术在烟道气二氧化

日本开发出吸收放射性铯的建筑材料

  日本近畿大学日前宣布,其兼职讲师森村毅等人领导的研究小组,开发出含有矿物沸石的建筑材料——“沸石钙灰浆”。这种灰浆在凝固后能最大限度地吸收溶解在水中的放射性铯,有望用于建造存储放射性污染物的设施或者净化污水的过滤器。   沸石的微小孔洞具有吸附性,能够吸收放射性铯。在美国三里岛核电站事故中,曾

欧盟将调整生物燃料开发政策

  欧盟委员会17日在一份公报中建议,调整欧盟生物燃料开发政策,限制以粮食为原料的生物燃料,鼓励使用其他替代原料开发新型生物燃料,从而减少生物燃料生产给粮食供应造成影响。   这一建议一旦被多数欧盟成员国通过,今后在欧盟境内以玉米、小麦、甜菜籽、油菜籽等粮油作物为主要原料生产的所谓“第一代”生物燃

欧盟峰会呼吁提速页岩气开发

  在当地时间本月22日举行的欧盟峰会上,能源战略调整成为与会领导人关注的焦点,而这其中“页岩气开发”作为出场最频繁的核心关键词更引起媒体广泛关注。 “欧盟能源政策必须朝向供应多元化转变,页岩气应成为重要供应来源。”欧盟领导人在当天的峰会上如是表示。英国首相卡梅伦更以“任何监管措施都不可以阻止其

研究人员设计出二氧化碳捕集材料新体系

近日,南方科技大学环境科学与工程学院张作泰研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,相关成果发表于《自然—通讯》上。研究人员提出了一种新型的胺-载体系统,实现了高效且稳定的二氧化碳捕集,为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新的选择。随着人类活动的加剧,二氧化碳排放量急剧增加,导致温室效应加剧,全球气候变暖

美团对研发超薄磁性材料有望用于开发新型存储设备

  美国一个科研团队基于二维磁体三碘化铬开发出了超薄磁性材料,有望用于研制新型存储设备,从而大幅提高信息存储密度并减少能量耗损。图片来源于网络  发表在最新一期美国《科学》杂志上的研究显示,研究人员利用新型二维磁性材料三碘化铬,可基于“电子自旋”对电子流动进行调控,从而实现存储信息。  华盛顿大学许

美国空军实验室开发新型复合材料取代钛合金

  位于美国俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的空军实验室的研究人员和PROOF研究公司的先进复合材料研究中心正致力于开发先进的高温聚合物基复合材料用于取代钛合金,新研究的材料将被应用于F135和F110航空发动机,B-2、F-117和F-22飞机,导弹结构和第六代发动机。  利用高温聚合物基复合材料构件