武汉岩土所新型土工格室材料研发取得进展

土工格室是一种三维蜂窝立体结构状土工合成材料,自上世纪70年代研发以来,土工格室在加固路面基层、软基处理、加筋挡墙等工程中得到了广泛应用。目前商用土工格室原材料多为高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)和聚酯(PET)。三者各有利弊,HDPE和PP材料的抗拉及抗蠕变性能较差,PET材料耐碱性差、易水解,适用性受限。目前国内外研究人员均研发出不同的节点形式,用以改进土工格室。但在服役状态下,格室片材的长期变形才是决定工程服役年限的关键性因素。 因此,为提高土工格室片材的抗拉及抗蠕变性能,中国科学院武汉岩土力学研究所路基工程学科方向组对HDPE原材料进行了改性实验,通过添加工程塑料和相容剂,使用双螺杆挤出机进行格室片材的制作,研发出聚合物共混型土工格室(PBG)。相关研究成果近期在期刊Geotextiles and Geomembranes上发表。 在研发过程中,使用了S......阅读全文

福建物构所新一代白光LED材料研发取得进展

  大功率白光LED相对于传统照明光源具有节能、环保等优点,已成为发展前景巨大的朝阳产业。目前国际上主流的白光LED器件是将Ce:YAG荧光粉分散在环氧树脂或硅胶中然后再涂敷在蓝光芯片上所构成。环氧树脂或硅胶在大功率芯片产生的高温环境下,容易发生老化,颜色变黄,使得LED产生色偏和光衰,缩短了其使用

新型手性结构色材料研究取得进展

近日,中国科学院理化技术研究所研究员李明珠课题组和复旦大学教授石磊课题组合作,在新型手性结构色材料研究方面取得进展。该研究发现了基于聚合物材料的微半球具有宽带可调和多重偏振态可调的手性结构色,解决了传统手性结构色材料依赖特殊的成分、精细的纳米结构和单一的偏振调制等问题,有望在立体显示、生物传感、量子

物理所新型铁磁马氏体相变材料研究取得新进展

  铁磁马氏体相变材料具有磁驱大应变、磁驱形状记忆、磁驱超弹性、大磁电阻、大磁熵变、相变相关霍尔效应、相变相关交换偏置等丰富的物理行为,成为当今凝聚态物理和材料科学的研究热点之一。在传统马氏体相变中,体系通过非扩散、位移型晶格切变而发生一级马氏体相变,其诱发因素通常为温度和应力。铁磁马氏体相变材料发

物理所新型二维晶体材料硅烯研究取得进展

  寻找与硅基CMOS工艺兼容的新型电子学材料是凝聚态物理及其应用研究领域的主要任务之一。石墨烯作为由碳原子构成的二维原子晶体,因具有优异的电学性质(特别是高载流子迁移率),有望与硅基CMOS工艺兼容成为制造新一代的高性能电子学器件的新型二维材料。   近年来, 中科院物理研究所/北京凝聚态物

武汉岩土所滑坡稳定性的矢量和—DDA分析方法研究获进展

  滑坡稳定性分析是岩土工程领域的经典问题,极限平衡分析思想是解决该问题的有力武器。极限平衡分析以安全系数求解为目标,假设滑动面同时达到极限状态,是典型的整体稳定性分析方法。然而,滑坡通常是从局部失稳发展至整体破坏的动力学过程,需要经历大变形、不连续体之间的接触、滑动摩擦。国际著名数学家、岩石力学家

新型太赫兹微流器件研发取得进展

  微生物污染已成为国内外突出的食品安全问题,而由此引发的食源性疾病严重危害了人类的健康。我国每年的官方通报中,细菌性食物中毒的报告数和波及人数最多。因此,开展食源性致病菌的快速、准确监测具有十分重要的意义。  近期,广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所与浙江大学合作研发了一种基于超表面-石

新型等时性质谱术研发取得进展

原子核质量是研究核力性质、核结构演化、重元素起源以及极端同位旋条件下核素稳定性的关键物理量。基于储存环的等时性质谱术是测量短寿命原子核质量的重要实验手段。近日,中国科学院近代物理研究所在基于储存环的新型等时性质谱术研发中取得进展,在每次注入参考原子核极少的情况下,可有效克服储存环磁场晃动带来的影响。

湖南省企业考察团调研武汉岩土所

     交流会现场     9月28日,中科院湖南技术转移中心组织湖南省地方政府及相关企业考察团16人到中科院武汉岩土力学研究所对废弃矿渣重金属及污染泥土安全处置技术与示范基地进行调研。   考察团首先参观了武汉岩土所下属的湖北省固体废弃物安全处置与生态高值化利用工程技术研究中心平台(以下

武汉岩土所召开青年科技人员座谈会

  会议现场  8月25日上午,中科院岩土力学研究所召开青年科技人员座谈会。会议由所党委书记汪大国主持,所长李海波、副所长孔令伟参加了此次会议。会上,部分青年科技人员汇聚一堂,谈工作体会,叙生活感受,为研究所未来发展出谋划策。  会上,汪大国指出,此次座谈会主要围绕“整合研究所未来发

苏州纳米所锂硫电池研发取得进展

  随着社会和科技的发展,人类对电化学储能技术的需求日益增大,研究人员都在寻找具有更高比能量的下一代二次电池。锂硫电池以硫为正极活性物质,基于硫与锂之间的可逆电化学反应来实现能量储存和释放,其理论比能量可达2600 Wh/kg,是目前锂离子电池的3-5倍,有望被应用于动力电池、便携式电子产品等领域。

武汉岩土所研发出第三代地下流体多层取样和监测装置

  随着城市废弃物填埋处置、二氧化碳地质封存、非常规气藏开发、能源地下储存等诸多与地下流体相关的特殊地下空间的地质工程大力开展,为了对地下水环境进行三维高精度连续监测,中国科学院武汉岩土力学研究所开发了一种基于U型管原理的地下流体多层取样和监测装置(图1)。  该装置的特点和优势主要体现在以下3个方

理化所等在有机合成新型碳基纳米材料研究中取得进展

  近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。  大规模精确制备碳基纳米材料是材料合成领域的重要科学问题,这为发挥有机化学在合成复杂含碳分子方面的优势提供了创新机遇。该研究原创性地利用

上海硅酸盐所等在新型光伏材料研究方面取得进展

  太阳能电池因具有替代现有化石能源而解决能源环境问题的前景越来越得到全世界的一致认可和推动。然而,目前太阳能电池的光电转换效率依然不高。影响光电转换效率的因素主要有三个:一是光的吸收;二是光生电子空穴对的分离与传输;三是电荷的收集。光伏材料是太阳能电池的关键部分,因此,提升太阳能电池的光电转换效率

武汉岩土所珊瑚礁灰岩孔隙网络结构量化表征研究获进展

  珊瑚礁是造礁石珊瑚群体死亡后,其残骸经过漫长的地质作用形成的岩土体,具有明显的二元沉积结构,上部为松散的珊瑚礁砂,下部为礁灰岩。作为珊瑚礁主体的礁灰岩,具有明显区别于常规陆源岩体的成岩作用类型。该成岩作用以生物化学胶结、重力压密及后期的冷变质作用为主,而陆源岩石是以高温、高压成岩作用为主,因此珊

武汉病毒所天然免疫通路调控研究取得进展

  近期,中国科学院武汉病毒研究所研究员陈新文领导的研究团队在天然免疫通路调控中取得进展,发现了天然免疫信号通路中的重要信号分子MITA的首个剪接变体MRP,相关的研究结果已发表在国际免疫学期刊The Journal of Immunology上。   MITA是天然免疫信号通路中的一个重要信

武汉病毒所病毒调控N端规则研究取得进展

  中国科学院武汉病毒研究所周溪课题组在病毒调控宿主N端规则研究方面取得重要进展。   细胞内蛋白质“寿命”(half-life)存在较大差异。一般来讲,负责细胞必要结构的蛋白比较长寿,而负责信号调控的蛋白寿命往往较短。20世纪80年代,美国麻省理工学院教授Alexander Varshavsky

武汉岩土所在土的颗粒形貌研究中获进展

  颗粒特征通常代表着天然颗粒的形成历史,反映其形成过程中的机械及化学作用类型。例如,由沉积作用形成的砂性土颗粒的特征取决于沉积物的来源及沉积条件;而残积土由于没有经过搬运及分选作用,通常含有多种矿物成分及级配特征。传统的基于颗粒粒径及级配的无黏性土评价方法,未能对颗粒形貌欠规则土所表现出的独特的工

宁波材料所纳米硅基负极材料研究取得进展

  相对于传统石墨负极材料(372mAh/g),硅负极材料具有极高的理论比容量(3580mAh/g),是未来高能量密度动力锂离子电池负极材料首选。但硅负极材料在充放电循环过程中存在体积变化(高达3倍以上),造成硅颗粒粉化,从而引发SEI膜反复再生库伦效率低,电接触变差极化增大,使实际硅负极材料循环寿

宁波材料所热电材料性能调控研究取得系列进展

  热电转换材料能够实现热能与电能直接相互转换,在航空航天特殊电源/热流管理、余热/废热发电和便携制冷等领域有着重要应用。热电性能由无量纲优值(ZT=S2σ T/κ)来表征,高转换效率需要尽可能提高材料的功率因子S2σ 以及尽可能降低热导率κ。近期,围绕SnSe和SnTe等几类环境友好的新型热电材料

宁波材料所纳米碳材料功能化研究取得进展

  掺杂纳米碳材料已经成为国际碳材料及催化领域的研究热点之一。完整的石墨结构呈现化学惰性,通过化学方法向表面或体相引入氮、硼、磷等杂原子后,可以大幅提升纳米碳材料的表面化学活性。近年来,作为一种可替代金属催化剂的新颖材料,掺杂纳米碳已在低碳烷烃转化、选择氧化、电催化氧还原(ORR)、酸/碱催化等多类

宁波材料所水系离子电池研究取得进展

  近年来,可再生能源在世界范围内得到迅速发展,而大规模储能技术是解决可再生能源并网发电的关键核心技术。传统的以有机溶剂为电解液的锂离子电池尽管在能量密度上具有优势,但也存在安全性较低和成本较高的问题。与之相比,水系离子电池具有价格廉价、无环境污染且安全性高等优点,在电网级别的大规模储能体系中具有潜

武汉岩土所召开2010年创新战略研讨会

  6月5日至6日,中科院武汉岩土力学研究所召开了2010年创新战略研讨会。国家重点实验室主任、课题组组长、研究员、机关处室及两个中心负责人共50余人参加了会议。中国工程院院士葛修润出席了会议。报告会和研讨会分别由所长李海波、党委书记汪大国、副所长孔令伟主持。   会上,李

武汉岩土所首位“西部之光”访问学者完成研修工作

  8月18日,中科院武汉岩土研究所举行“西部之光”访问学者考核会议,南昌航空大学土木建筑学院党委副书记雷金波副教授汇报了一年来在岩土所从事“西部之光”访问学者研修期间的工作,受到由所领导、专家组成的考核组的一致好评。所党委书记、副所长汪大国主持了会议,对雷金波“西部之光”访问学者期间

宁波材料所研发的基于力控制的抛光机器人取得进展

  产品的表面质量不但关系到产品的美观,也对产品的耐磨性、配合质量、抗疲劳强度、耐腐蚀性及接触刚度等实用性能有着重要影响,所以产品的表面处理也就成为影响产品质量,决定产品附加值的重要工序。   抛光是大部分工件(特别是金属工件)表面处理过程中无法绕过的一道工序,是工件精加工过程的重要组成部分。长期

武汉病毒所朊病毒进入机制合作研究取得重要进展

  近日,病毒学国家重点实验室肖庚富研究员课题组与武汉大学庞代文教授合作,在朊病毒(Prion)进入机制研究方面取得了重要进展,该研究成果相继发表在Biomaterials和FASEB Journal等国际期刊上。   朊病毒(Prion)是不含核酸的蛋白质感染颗粒,会

武汉病毒所合作在HIV传播耐药研究中取得进展

  近期,中国科学院武汉病毒研究所研究员杨荣阁学科组与国际HIV/AIDS相关领域专家合作,在HIV传播耐药研究方面取得新的研究成果,相关论文Geographic and Temporal Trendsin the Molecular Epidemiology and Genetic Mechani

比利时苏威集团创新型乙烯基复合材料研发取得进展

  在历经6年的悉心研发后,比利时苏威集团创新型乙烯基复合材料终于成功问世。自今年年初以来,该材料生产技术已在欧洲得以推广。目前,苏威正在物色相关合作商,拟将与之联手把长纤维乙烯基复合材料生产技术推向北美市场。   此次苏威新推的长纤维乙烯基复合材料主要有FibroVin和Autoflax两大品牌

武汉岩土所建立岩土介质化学力学耦合新理论

  岩土介质均含有多种组份,通常具有带电性。在温度变化、化学作用、物理扰动等环境荷载作用下,这类介质表现出强烈的化学-力学耦合效应以及复杂的工程力学行为,有效模拟这些复杂效应与行为是解决许多重大科学和工程问题所面临的关键难题之一。在发生物理化学作用的情况下,传统THMC理论在描述岩土介质的行为特性时

中科院新型生物材料研究中取得进展

  中科院合肥物质科学研究院技术生物所环境材料研究室在开发木材/羟基磷灰石复合材料作为生物材料的研究中发现,经过沉积前驱体以及水热处理后,羟基磷灰石可有效沉积在木材表面且两者结合紧密。该方法简单易行,为以生物质为基体的新型生物材料制备提供了新的方法与思路,并使得此类材料具有成为骨替代材料的潜在价值。

新型多孔材料设计合成及应用方面取得进展

近日,复旦大学赵东元院士/李晓民教授团队在新型多孔材料构建仿生逻辑门方面取得进展,相关研究成果以“乳液定向诱导双球状非对称介孔纳米粒子用于生物质逻辑门”(Emulsion-Oriented Assembly for Janus Double-Spherical Mesoporous Nanopart