光重构非均匀螺距软物质超结构研究获突破

近日,华东理工大学化学与分子工程学院教授朱为宏和物理学院教授郑致刚在光可重构的非均匀螺距软物质超结构研究中取得突破。相关研究成果以《抗疲劳、光可逆、可重构的非均匀螺距软物质》为题,在《美国化学会志》发表。 利用光实现液晶软物质超结构的多自由度动态操控在信息光子学、分子工程与软凝聚态物理领域具有十分重要的科学与应用意义。然而,受限于传统光响应分子的热稳定性和抗疲劳度,实现这种操控仍然是个挑战。 液晶是典型的软物质光学超材料,具有优异的外场响应性、自组装性、光学各向异性和动态可控性,广泛应用于光信息处理、成像和显示。该工作基于液晶材料的独特性质,创造性地设计并引入一种具备宽吸收光谱的光控吸收剂,结合朱为宏课题组发展的内源手性光开关,实现对液晶螺旋超结构的多自由度(螺距和螺距分布)的可逆光操控。 手性光开关赋予液晶螺旋结构的螺距可调性,光控吸收剂具有可变的宽光谱吸收、优异的热稳定性、良好的抗疲劳性、与液晶良好的相容性......阅读全文

光重构非均匀螺距软物质超结构研究获突破

近日,华东理工大学化学与分子工程学院教授朱为宏和物理学院教授郑致刚在光可重构的非均匀螺距软物质超结构研究中取得突破。相关研究成果以《抗疲劳、光可逆、可重构的非均匀螺距软物质》为题,在《美国化学会志》发表。 利用光实现液晶软物质超结构的多自由度动态操控在信息光子学、分子工程与软凝聚态物理领域

哪项发现再次成为软物质相结构里程碑?

  近日,华南理工大学华南软物质科学与技术高等研究院程正迪院士和黄明俊特聘研究员团队的一项最新研究成果在Nature Chemistry上发表。该研究院科研团队在软物质本体中首次发现Z相,与A15相、C15相共同组成了构建其余27种F-K相的三种基本相结构。一系列具有巧妙设计的巨型形状两亲体自组装得

欧盟软物质纳米技术研究动向

  为确保资源的有效利用和生态环境可持续,欧盟软物质纳米技术在各行各业的商业化应用正在快速发展,其研发目前处于世界领先水平。欧盟第七研发框架计划提供780万欧元,总研发投入970万欧元,由德国、英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典、芬兰、希腊、波兰和瑞士10个国家的科研机构联合工业界组成ESMI研发团队

欧盟软物质纳米技术研究动向

  为确保资源的有效利用和生态环境可持续,欧盟软物质纳米技术在各行各业的商业化应用正在快速发展,其研发目前处于世界领先水平。欧盟第七研发框架计划提供780万欧元,总研发投入970万欧元,由德国、英国、西班牙、比利时、荷兰、瑞典、芬兰、希腊、波兰和瑞士10个国家的科研机构联合工业界组成ESMI研发团队

北化大国际软物质研究中心成立

  4月16日,北京化工大学国际软物质研究中心启动仪式在京举行。教育部科技司副司长高润生表示,中国在软物质研究方面尚处于探索阶段,需要多学科交叉、国际化合作,中心的成立对于提高我国的原始创新能力意义重大。   据中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟介绍,国际软物质研究中心的成

兰州化物所湿黏附软物质材料研究取得进展

  水凝胶作为一种具备多维应用潜能的高分子材料,因高含水量、可控的力学性能、优异的渗透性、良好的生物相容性和类组织性等优点,被广泛应用于不同领域,特别是在含水环境中,如组织工程、植入电子设备和水下软体机器人等,通常需要水凝胶黏附于基底表面。然而,水凝胶的高含水量和聚合物网络的高亲水性,使其在湿环境中

超分子水凝胶或让未来“硬盘”变“软”

   将信息码图案通过激光雕刻技术嵌入水凝胶中,借助水凝胶中荧光分子的AIE效应,在紫外线照射下,信息码图案会清晰地显示出来,从而实现信息储存。未来这种水凝胶有望像硬盘一样存储大容量信息。  说到储存信息的载体,大多数人第一时间会想到硬盘。随着人们要储存的图片和视频越来越多,对信息储存材料的存储容量

研究实现超快软X射线激光输出

近日,中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员杨学明,研究员张未卿团队与深圳先进光源研究院科研团队合作,在超快软X射线自由电子激光领域取得新进展。研发团队提出一种基于等离子体的高效啁啾脉冲压缩方法,从理论和模拟层面证明了该方法可突破传统技术的效率瓶颈,为实现超高亮度的软X射线激光超短脉冲输

软包电池的包装和结构特点

(1).良好的安全系数:软包装电池的结构类型为铝塑膜,在安全风险的情况下,软包装电池的最大数量将被破坏,而不是像铝壳中的锂离子一样发生爆炸事故。(2).轻量级:软涂层电池的净重比同样大小的铝壳锂电池轻40%,比铝壳充电电池轻20%。(3).大容量:与同类型的铝壳电池相比,软封装电池比铝壳电池高101

软包电池的包装和结构特点

软包电池的包装和结构使它们具有以下优点:(1).良好的安全系数:软包装电池的结构类型为铝塑膜,在安全风险的情况下,软包装电池的最大数量将被破坏,而不是像铝壳中的锂离子一样发生爆炸事故。(2).轻量级:软涂层电池的净重比同样大小的铝壳锂电池轻40%,比铝壳充电电池轻20%。(3).大容量:与同类型的铝

中科院软物质化学重点实验室揭牌

  12月26日,中国科学院软物质化学重点实验室揭牌仪式暨学术委员会第一届第一次会议在安徽合肥举行。中国科学技术大学党委书记许武,软物质化学重点实验室学术委员会委员及实验室主要研究人员出席了会议。   许武代表学校致欢迎辞,向参加揭牌仪式的各位领导、专家和老师表示热烈欢迎,并对在重点实验室建设过程

Physical-Review-Letters:软物质物理研究中新进展

  细胞为了调控其内部复杂的生化反应,需要具有两个重要性质的细胞隔室——有一个边界用于隔离外界环境(细胞质)、内部物质可自由扩散。一些隔室通过细胞膜与外界隔开,然而有些隔室是无膜的(如核仁等)。理解无膜隔室彼此之间如何共存以及其与细胞质如何共存,是当前生物物理领域备受关注的难题。最新研究表明,无膜细

中科院软物质化学重点实验室成立

  12月26日,中国科学院软物质化学重点实验室揭牌仪式暨学术委员会第一届第一次会议在安徽合肥举行。中国科学技术大学党委书记许武,软物质化学重点实验室学术委员会委员及实验室主要研究人员出席了会议。   实验室学术委员会主任、复旦大学江明院士,刘鸣华,王利祥和许武共同为实验室揭牌。中国科大副校长朱长

胆酸的物质结构

1、 摩尔折射率:111.242、 摩尔体积(cm3/mol):344.83、 等张比容(90.2K):920.94、 表面张力(dyne/cm):50.85、 极化率(10-24cm3):44.09

磷酸的物质结构

正磷酸是由一个单一的磷氧四面体构成的磷酸。在磷酸分子中P原子是sp3杂化的,3个杂化轨道与氧原子间形成3个σ键,另一个P—O键是由一个从磷到氧的σ配键和两个由氧到磷的d-p配键组成的。σ配键是磷原子上的一对孤对电子向氧原子的空轨道配位而形成。d←p配键是氧原子的py、pz轨道上的两对孤对电子和磷原子

苯的物质结构

苯环是最简单的芳环,由六个碳原子构成一个六元环,每个碳原子接一个基团,苯的6个基团都是氢原子。但实验表明,苯不能使溴水或酸性KMnO4褪色,这说明苯中没有碳碳双键。研究证明,苯环主链上的碳原子之间并不是由以往所认识的单键和双键排列(凯库勒提出),每两个碳原子之间的键均相同,是由一个既非双键也非单键的

会“听话”的超材料可软可硬可变形

记者9月12日从国防科技大学获悉,该校智能科学学院振动与噪声控制研究团队提出一种原创性的智能可编程机械/力学超材料设计方法,实现了金属基材料刚度和形状的大范围、连续、快速调节,具有重要的科学意义和工程应用价值。近期,上述成果发表在《自然材料》(Nature Materials)上。该成果被选为《自然

科学家提出测量超氚核与反物质超氚核的自旋结构的新方法

复旦大学马余刚院士、孙开佳青年研究员课题组与合作者提出了利用重离子碰撞中(反)超氚核的整体极化效应提取其内部自旋结构的新方法,为研究超氚核的自旋结构提供了一种全新的测量方法,为未来实验提供了理论基础与指导,打开了研究(反物质)原子核极化效应的新窗口。1月14日,相关研究成果发表于《物理评论快报》。超

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

中国科大等在软物质准晶研究中取得进展

  中国科学技术大学物理学院教授徐宁研究组与复旦大学教授谭鹏合作,在非常简单的软物质模型体系中发现了准晶的存在,该发现为准晶理论的发展提出了新的具有挑战性的问题,相关成果12月12日在线发表在《自然-通讯》上。  液体在缓慢降温或加压的情况下发生对称性破缺形成有固定旋转对称性的固体。晶体由于结构空间

超流体的概念和典型物质

超流体是一种物质状态,特点是完全缺乏黏性。如果将超流体放置于环状的容器中,由于没有摩擦力,它可以永无止尽地流动。例如液态氦在2.17 K以下时,内摩擦系数变为零,液态氦可以流过半径为十的负五次方厘米的小孔或毛细管,这种现象叫做超流现象(Superfluidity),这种液体叫做超流体(Superfl

被超软机器人手指抓住的水母更平静

被超软机器人手指抓住的水母更平静。图片来源:《当代生物学》  一种形状类似扁面条的新型机器人能帮助生态数据的收集以一种更轻柔、侵入性较小的方式进行。研究人员表示,相比传统潜水抓手,被超软机器人手指抓住的水母的应激相关基因表达显著降低。相关论文近日刊登于《当代生物学》。  论文第一作者、美国自然历史博

简述氢气的物质结构

  氢气是一种双原子气体分子,由两个氢原子通过共用一对电子构成。氢气是自然界中最小的分子。氢原子具有独特的电子构型1s1,所以它既可能获得一个电子成为H-(具有氦构型1s2),也可能失去一个电子变成质子H+。因此它表面上不但很像卤素能获得一个电子成为一种惰性气结构ns2np6,而且很像碱金属能失去一

简述磷酸的物质结构

  正磷酸是由一个单一的磷氧四面体构成的磷酸。在磷酸分子中P原子是sp3杂化的,3个杂化轨道与氧原子间形成3个σ键,另一个P—O键是由一个从磷到氧的σ配键和两个由氧到磷的d-p配键组成的。σ配键是磷原子上的一对孤对电子向氧原子的空轨道配位而形成。d←p配键是氧原子的py、pz轨道上的两对孤对电子和磷

关于软包锂电池结构的基本介绍

  软包锂电池软包锂电池所用的要害资料—正极资料、负极资料及隔膜—与传统的钢壳、铝壳锂电池之间的区别不大,最大的不同之处在于软包装资料(铝塑复合膜),这是软包锂电池中最要害、技术难度最高的资料。软包装资料一般分为三层,即外阻层(一般为尼龙BOPA或PET构成的外层保护层)、阻透层(中心层铝箔)和内层

银河系超软X射线源研究有新发现

  从中国科学院云南天文台了解到,该台研究人员发现超软X射线源天箭座V的连续轨道光变曲线存在奇特的无规律变化,首次揭示了射线源周围很可能存在分布不均匀的星周物质和不规则的物质损失。同时分析了其中心密近双星系统的轨道周期变化,给出了物质转移率的大致范围。国际权威天文学杂志《英国皇家天文学会月刊》发表了

腔靶软X射线能谱结构的实验研究

叙述了利用双狭缝透射光栅谱仪,在高功率激光物理联合实验室神光装置上,对腔靶不同位置的能谱进行诊断,给出了腔靶源区能谱的空间分布和爆区的能谱结构,为腔靶辐射场的研究提供了重要信息。

理论物理所在软物质物理的理论研究中取得进展

液晶弹性体的宏观形状变化与其内部微观液晶单元指向之间的耦合,使得通过调节液晶弹性体内部液晶单元的取向序进行机械做功成为可能。液晶分子排列良好的单畴液晶弹性体具有优秀的机械性能,如可逆的大应变变形、高强度和优异的韧性等。然而,由于随机淬火效应难以实现液晶单元的均一排列以及该材料的不可回收性(与其他常见

理论物理所在软物质物理理论研究中获进展

  液晶弹性体的宏观形状变化与内部微观液晶单元指向之间的耦合,使得通过调节液晶弹性体内部液晶单元的取向序进行机械做功成为可能。液晶分子排列良好的单畴液晶弹性体具有优秀的机械性能,如可逆的大应变变形、高强度和优异的韧性等。然而,由于随机淬火效应难以实现液晶单元的均一排列以及该材料的不可回收性(与其他常

乙酸的物质结构的介绍

  乙酸的晶体结构显示 ,分子间通过氢键结合为二聚体(亦称二缔结物),二聚体也存在于120℃的蒸汽状态。二聚体有较高的稳定性,已经通过冰点降低测定分子量法以及X光衍射证明了分子量较小的羧酸如甲酸、乙酸在固态及液态,甚至气态以二聚体形式存在。当乙酸与水溶和的时候,二聚体间的氢键会很快的断裂。其他的羧酸