足球带来的灵感研究提出“热驱动分子守门员”分离新概念
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员杨维慎、副研究员班宇杰团队与中山大学陈小明院士团队合作,提出了“热驱动分子守门员”分离新概念,表明了金属-有机框架膜的氢气/二氧化碳分离选择性可由温度动态、可逆调制,并且膜在513K下的选择性较室温提高了一个数量级。相关成果发表在《科学进展》上。“热驱动分子守门员”示意图。大连化物所供图 高温分离对化学工业至关重要。纳米孔分子筛膜是应用前景广阔的重要分离膜类型,可以实现分子的识别与筛分。然而在高温条件下,纳米孔热膨胀、非均匀分子扩散热活化等因素会降低分子筛膜本征筛分精度,绝大多数分子筛膜的分离选择性会大幅衰减。 本工作中,研究团队从足球守门员身上获得灵感,提出“热驱动分子守门员”新概念。通过气-固热反应过程,诱导金属-有机框架前驱体发生配体交换、转晶、原配体分子离体与孔内均匀封装。随后,团队与中山大学陈小明院士、周东东副教授团队合作,开展了系统的结构精修和理论计算,并结合原位实验研......阅读全文
热裂解仪在高分子材料分析中的应用
热裂解-气相色谱-质谱联用技术(Py-GC-MS)是将热裂解技术和气相色谱-质谱联用技术相结合的分析方法。由于一定条件下高分子材料遵循一定的规律裂解,即特定的样品能够产生特征的裂解产物及产物分布,据此可对原样品进行表征,其原理是将微量的高分子样品在惰性气氛中快速加热而生成裂解产物,直接将裂解产物
热重分析TGA-在高分子分学中的应用
热重法:在程序温度下测量试样的质量与温度(或时间)关系的一种方法。这里的程序温度包括升温、降温或某一温度下的恒温。TGA装置由天平、炉子、炉温控制器、温度程序器和温度检测器组成。温度和质量数据同时由计算机记录、存储和处理。应用:1. 测定高聚物的热稳定性2. 高分子材料的共聚物和共混物的分析3. 高
高分子领域常用的表征方法之热重分析(TGA)
热重分析是在程序升温的环境中,测量试样的重量对温度或时间的依赖关系的一种分析方法。在热谱图上,横坐标为温度T或时间t,纵坐标为样品保留重量的分数,所得到的重量-温度(时间)曲线成阶梯状。有的聚合物受热时不只一次失重,每次失重的百分数可由该失重平台所对应的纵坐标数值直接得到,失重曲线开始下滑的转折处即
磁力驱动泵介绍
磁力驱动泵的参数依具体型号而定,也受介质属性和工况环境影响,对性能参数有需求的客户应当先明确自身运输所需的具体指标,然后根据实际需求选配机型合宜的磁力泵,不同产品型号的参数可进一步参阅以下内容知悉。关于磁力驱动泵的参数,产品性能说明书所表明的性能,往往是在不考虑工作环境和运输介质为清水类液体时的所展
AFM驱动控制方式
驱动控制方式XY轴扫描运动:需要四通道分别对四个区域进行双极性驱动。Z轴扫描运动:需要对外部四个区域加载正电压,内部接地或者内部加负电压(内壁不可以加正电压)。我们推荐采用我公司模块化E01系列双极性压电控制器产品,具有模块化组合,多通道输出,分辨率高、纹波小等优点,可以满足AFM原子力显微镜对压电
宁波所研制出高分子与石墨烯的纳米复合智能软驱动材料
智能软驱动材料是指在一定的外部刺激下能够将各种能量(光能、热能、化学能及气体的梯度势能)转换为机械能进而发生可逆形变的高分子材料。最近几年,软驱动材料已经在许多高科技领域如软体机器人、传感器和体内手术设备等方面引起了极大的研究兴趣。但通常受限于组成材料自身的成分及其结构,这些驱动材料在驱动效率
Angew.-宁波材料所在高分子水凝胶驱动器方面取得新进展
在亿万年的自然演化中,一些生物体逐渐发展出体色、形态等随环境变化的能力。其中,最典型的例子就是变色龙:它能够根据外部环境或情绪心理的变化来快速改变肤色,以达到伪装或交流的目的。研究表明,变色龙的皮肤具有特殊的多层色素细胞构造,环境或情绪的变化会诱导皮肤肌肉运动,改变皮肤多层色素细胞的分布,进而实
更清洁驱动力-电池驱动飞机引巨头关注
美国CNBC网站30日报道称,飞机制造巨头波音公司的旗下风险投资公司HorizonX Ventures近日收购电池初创企业Cuberg的少量股.。 《金融时报》称,航空业的二氧化碳排放量占全球总排放量的2%,预计到2050年排放量会增长3倍,未来20年乘坐飞机的人数也将翻一番。航空业面临的压
伺服驱动器怎样维修_伺服驱动器维修技巧
伺服驱动器的特点 1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。 2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。 3、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。 4、
Cell:热休克诱发细胞内蛋白质聚集的分子机理
当细胞暴露于较高非致死性的温度下时,细胞内的蛋白质聚集体就会形成,这似乎是对压力产生反应的一种表现形式,但损伤蛋白的积累似乎并不会在形成过程中被破坏;近日刊登在杂志Cell上的一项研究论文中,来自芝加哥大学和哈佛大学的研究人员通过研究发现,当细胞回归到正常温度下时,这种蛋白聚集可以被完全逆转恢复,聚
实现量子点—分子杂化体系的近红外热延迟发光
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492548.shtm 近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰与副研究员杜骏团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展。团队采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了
实现量子点—分子杂化体系的近红外热延迟发光
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰与副研究员杜骏团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展。团队采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了该类杂化体系在近红外波段的热延迟发光。相关成果发表在《德国应用化学》上,并被选为VIP(Very Important
量子点—分子杂化体系的近红外热延迟发光获实现
近日,中科院大连化物所光电材料动力学研究组 (1121组) 吴凯丰研究员与杜骏副研究员团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展,采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了该类杂化体系在近红外波段的热延迟发光。 研究团队前期对量子点—有机分子的三线态能量转移(TET
热重分析仪在高分子材料方面的应用
热重法是在程序控温下,测量物质的质量与温度的关系。通常热重法分为非等温热重法和等温热重法。它具有操作简便、准确度高、灵敏快速以及试样微量化等优点。热重分析主要研究在惰性气体中、空气中、氧气中材料的热的稳定性、热分解作用和氧化降解等化学变化;还广泛用于研究涉及质量变化的所有物理过程,如测定水分、挥发物
Cell:热休克诱发细胞内蛋白质聚集的分子机理
当细胞暴露于较高非致死性的温度下时,细胞内的蛋白质聚集体就会形成,这似乎是对压力产生反应的一种表现形式,但损伤蛋白的积累似乎并不会在形成过程中被破坏;近日刊登在国际杂志Cell上的一项研究论文中,来自芝加哥大学和哈佛大学的研究人员通过研究发现,当细胞回归到正常温度下时,这种蛋白聚集可以被完全逆转
斑点热群立克次体的分子生物学研究的介绍
我国SFGR研究史上最辉煌的一页莫过于80年代后期兴起的分子生物学研究,在这个研究 领域里我国SFGR的研究取得了令人嘱目的成果。首先是相继建立了一系列分子立克次体的方 法,如:单克隆抗体和多克隆抗体蛋白免疫印迹、SDS-PAGE、DNA同源性杂交、DNA酶切图谱 、脂肪酸气-质谱联用、免疫电镜
2019创新驱动引领高质量发展峰会:加快区域创新驱动
12月29日,“2019创新驱动引领高质量发展峰会暨陕西省创新驱动共同体成立两周年”活动在陕西西咸新区沣东新城举办。本次活动由陕西省创新驱动共同体、陕西省西咸新区沣东新城管委会主办,陕西省科学技术协会、陕西省发展和改革委员会、陕西省科学技术厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省社会组织管理局指导,西安
新任部长王志刚答记者问:创新驱动发展,改革驱动创新
新任科技部部长王志刚在“部长通道”接受采访。3月19日,时间已过中午12时,北京人民大会堂“部长通道”外依然人头攒动,热度不减。一阵相机快门的“咔嚓”声中,红毯上迎来新任科技部部长王志刚。“现在脑子里想的是如何发挥科技第一生产力的作用,怎样让科技工作更好服务于国家经济社会发展。”一出场,王志刚就表达
超声波驱动板超声波它激式驱动板
超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对超声波它激式驱动板的详细解析:工作原理:超声波它激式驱动板采用高频振荡电路,通过控制电路的开关频率和占空比,输出一定频率和幅度的交流信号;这个交流信号经过功率放大后,驱动超声波
“双轮驱动”激发创新活力
2月25日,国新办举行科技创新有关进展情况新闻发布会。科技部副秘书长贺德方在回答记者关于科技体制改革进展时介绍,科技体制改革工作始终围绕建设创新型国家和世界科技强国目标,坚持科技创新与体制机制创新“双轮驱动”。贺德方表示,通过坚持以深化改革来激发科技创新的活力,全面推动《深化科技体制改革实施方案》1
“三驾马车”驱动癌症
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477944.shtm 加拿大研究人员近日在《代谢物》发表的一项综述研究认为,虽然癌症是一种遗传疾病,但遗传因素只是谜题的一部分,人们还需要考虑环境和代谢因素。 阿尔伯塔大学生物科学系和计算机科学系
电磁驱动的运动精度
由于电磁驱动台的驱动是以磁场为介质的,因此磁场的分析和设计是电磁微动台整体结构设计的前提。尽管目前学者已经对磁场分析、电磁力计算等重要问题进行了相关研究,但是还未形成一套完整的电磁微动台磁场分析和设计的理论。特别是对边端效应、局部饱和、推力波动等影响定位性能的重要因素,以及如何实现长行程、大推力和
磁力驱动泵损坏分析
不锈钢磁力泵是一款安全性能出色的运输设备,但在实际应用中因操作不当或者异常工况难免发生故障,进行磁力驱动泵损坏分析也是相当有必要的,对此,中成泵业就此类设备常见故障及处理措施做出梳理,以供参考。 在启用磁力泵之前,先根据实际工况制定磁力驱动泵损坏分析计划是相当有必要的,通过确保运输设备的稳
Sempell滑阀的驱动方式
我司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着多年经营经验,熟悉并了解市场行情,赢得了国内外厂商的支持。本公司已成为众大中小企业的固定供应商及国内贸易商合作伙伴,至力于成为行业中之一的公司。 因为我司在德国、美国都有自己的公司,专业从事进口贸易行业,所以我司的技术人员为都会轮流
创新驱动-质造未来
为进一步促进电子材料相关领域的产学研深度交流与融合,加速解决关键技术领域的重要难题,推动我国电子材料行业快速健康发展,11月21~22日,2024先进电子材料产业发展(滁州)大会在滁州市召开。大会由中国化工信息中心、中国化工情报信息协会、滁州市人民政府联合主办,中国科学院院士欧阳钟灿、安徽省工业和信
《科学》:基因调节驱动进化
耶鲁大学的研究人员发表在8月10日的《科学》杂志上的文章显示,他们通过采用新方法分析基因启动子序列变异,而且对基因调节推动进化分歧有了新的了解。 之前完成的基因组测序工作显示,人类和黑猩猩的蛋白质编码基因有99%是相同的。目前生物学家面临的挑战是解释导致人和猩猩之间明显差异的原因。通常认为,如果
Sempell滑阀的驱动方式
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中科院院士谈院士多栖:不是票子驱动就是面子驱动
院士“走穴”现象,不是因为票子就是因为面子。全国政协委员、中国科学院院士王志新昨天(10日)接受记者专访时,评论了当前出现的院士“多栖”怪现象。 2008年两院院士大会的官方信息显示,全国有中科院院士699人、工程院院士719人,两院总计1418人。据教育部统计,两院院士中将近4成是高校教
功能高分子复合材料重点实验室:产学研深度融合-驱动科技创新与产业升级
功能高分子复合材料山西省重点实验室,依托中北大学,是高分子复合材料领域的重要研究基地。实验室聚焦功能高分子复合材料的基础与应用研究,旨在解决材料领域的技术难题,服务国家战略需求,推动山西省经济发展。围绕国家及山西省“十四•五”规划,实验室整合资源,重点发展功能高分子复合材料产业群,形成高端人才汇
冷环境刺激下血管内皮细胞促进产热的分子机制
Cell Metab | 当机体对冷作出响应时,在棕色脂肪组织(brown adipose tissue,BAT)和白色脂肪组织(white adipose tissue, WAT)的毛细血管腔内,富含三酰甘油的脂蛋白(triglyceride-rich lipoproteins,TRL)被