两家工程实验室同时制造出全世界首个2D聚合物

“晶体正形成某种二维的高分子化合物。”Max J. Kory等人在发表于发表在2014年《自然化学》杂志上的研究论文中写道。 虽然看上去好像是手风琴和蚯蚓生下的私生子,但其实照片记录的这是一种全新材料的形成过程。 通过将晶体材料进入特殊酸溶液中,经过数天时间的浸泡,晶体结构的晶狀褶开始坍塌,最后形成了非常薄的薄片组织——由单层原子构成的2D结构。这是工程师首次制出2维平面高分子聚合物。 本周,两家没有关联的研究团队都发表文章宣布他们制出了全世界首个已证实的2D高分子聚合物。这种聚合物薄片类似单层碳原子构成的石墨烯。和石墨烯不同的是,这种聚合物由多种不同元素重复构成。学界都知道2D聚合物的制作难度要大于石墨烯——有研究团队从铅笔尖上剥离出了石墨烯,还有的研究团队用家用搅拌机分离出了石墨烯。 不管是石墨烯也好,2D聚合物也好,都有十分神奇的功效,两者都有很酷的光学特性,它们的超微特性适用于高科技过滤系统。不过2D聚合物要......阅读全文

广角激光光散射仪及其应用

    光散射仪是研究高分子和胶体的有力工具,包括动态和静态两个部分。静态光散射中,得到高聚物的重均分子量、回转半径等;动态光散射中,求得扩散系数和流体力学半径等;将静态与动态有机的结合,得到高分子的聚集与分散、吸附与解析以及高分子链的伸展与蜷缩等形态特征。    1、广角激光光散射仪    BI-

广角激光光散射仪特点及其应用

    光散射仪是研究高分子和胶体的有力工具,包括动态和静态两个部分。静态光散射中,得到高聚物的重均分子量、回转半径等;动态光散射中,求得扩散系数和流体力学半径等;将静态与动态有机的结合,得到高分子的聚集与分散、吸附与解析以及高分子链的伸展与蜷缩等形态特征。1、广角激光光散射仪BI-200SM广角激

十张图带你了解2022年全国及各省市工程塑料行业政策

工程塑料行业主要上市公司:金发科技(600143)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、国恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等本文核心数据:工程塑料行业相关政策与规划1、中国工程塑料行业政策历程图我国国民经济发展规划中,与工程塑料行业相关的政策初

化学所与宁夏回族自治区洽谈聚烯烃及新材料合作

  6月4日上午,宁夏回族自治区人民政府副主席吴秀章一行到中国科学院化学研究所洽谈聚烯烃及新材料合作事宜。  化学所党委书记王笃金对吴秀章一行到访表示欢迎,并简要介绍了化学所概况和已经在宁夏开展的相关科技合作,表示将进一步拓展与宁夏企业的合作领域,为地方经济发展提供科技助力。  吴秀章指出,宁夏近年

日本设计新型菌株-有望生产可生物降解的绿色塑料

4月9日,日本神户大学等机构组成的科研团队在学术期刊《美国化学会可持续化学与工程》发表成果,通过操控基因组设计出一种细菌菌株,可大量生产性能优异的生物基聚合物材料,有望生产出可生物降解的绿色塑料。塑料是人类文明的标志之一,具有可塑性、多用途和耐久性,但因难以自然降解而成为污染源,且原料主要来源于不可

我国学者以蓖麻油为原料研制出“超强弹性”材料

  蜘蛛丝是一种拉伸强度惊人的天然材料,安徽农业大学教授汪钟凯团队受其启发,近期以蓖麻油为原材料,研发出一种抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性材料,实现了农林生物质的高价值转化与利用。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了该成果。  有研究表明,蜘蛛丝的力学拉伸强度最强可达到800兆帕,这相当于

我国学者以蓖麻油为原料研制出“超强弹性”材料

  合肥4月3日电 蜘蛛丝是一种拉伸强度惊人的天然材料,安徽农业大学教授汪钟凯团队受其启发,近期以蓖麻油为原材料,研发出一种抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性材料,实现了农林生物质的高价值转化与利用。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了该成果。  有研究表明,蜘蛛丝的力学拉伸强度最强可达到80

Nature-Communications黄维院士发文

  日前,西北工业大学柔性电子研究院(IFE)、柔性电子材料与器件工业和信息化部重点实验室黄维院士、安众福教授带领团队与新加坡南洋理工大学赵彦利教授合作,在有机长余辉研究领域再次取得重大突破性进展。他们实现了长寿命、高效率以及颜色可调的聚合物长余辉发光,同时展现了该类材料在多级信息防伪、加密等领域应

石油化工行业分析测试与仪器仪表技术交流会(山东站)

各有关单位:       为进一步促进石油、化工企事业单位高质量发展,全面贯彻党和国家“创新、协调、开放、共享”的发展理念,推动新旧动能转换,促进科技成果转化,实施创新驱动发展战略,“石化测控技术服务平台”联合山东计量测试学会、山东化学化工学会拟定于2023年4月20日-21日在山东·济南举办 “2

什么是聚合物?

高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重

聚合物的特点

高分子同低分子比较,具有如下几个特点:1、从相对分子质量和组成上看,高分子的相对分子质量很大,具有“多分散性”。大多数高分子都是由一种或几种单体聚合而成。2、从分子结构上看,高分子的分子结构基本上只有两种,一种是线型结构,另一种是体型结构。线型结构的特征是分子中的原子以共价键互相连接成一条很长的卷曲

聚合物的分类

按来源分类按来源可把高分子分成天然高分子和合成高分子两大类。按性能分类可把高分子分成塑料、橡胶和纤维三大类。塑料按其热熔性能又可分为热塑性塑料(如聚乙烯、聚氯乙烯等)和热固性塑料(如酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂等)两大类。前者为线型结构的高分子,受热时可以软化和流动,可以反复多次塑化成型,次品

探秘现代聚合物

现代聚合物的品类日益增多,其性能也越来越多地依靠化学分析技术进行研究。除了众多常规费时费力的检测方法(如气相色谱法、液相色谱法)之外,新的UV/VIS(NIR) 光谱检测分析技术也得到了日益广泛的应用。 自19 世纪人类首次发现天然聚合物起,“聚合化工”这一全新的工业分支变逐步形成。近

静态光散射的应用领域和功能

    静态光散射是对于悬浮于液体中的颗粒,利用Mie散射形成光强与角度的函数关系,从而得到颗粒粒度大小与形状的信息。    一. 静态光散射应用领域  1) 石油化工:包括PS、PMMA等等多种聚合物的研究与表征  2) 生命科学:如各种人造组织(合成高聚物)的研究与改性  3) 生物医学:蛋白质

MOF膜新概念,可以解决这些问题

近日,无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、彭媛副研究员团队通过设计一种简便的原位生长结合限域界面聚合制备的新策略,提出了软-固态型无缺陷金属-有机框架复合分离膜(soft-solid metal-organic framework composite membrane, MOF SSC

2024第六届上海国际新材料展览会12月精彩呈现

2024第六届上海国际新材料展览会The 6th shanghai International New Materials Exhibition in 2024时 间:2024年12月18-20日    地 点:上海新国际博览中心CIME 2024专业、权威,涵盖整个新材料行业的国际盛会。     

北大深圳新材料学院在3D微纳打印领域取得新进展

  北京大学深圳研究生院新材料学院以新能源材料的设计与理论计算、能源采集、能源存储、能源转换及材料在原子和纳米尺度的可控制备等五大方面为总体发展布局,力争成为新能源材料基础到应用研发创新的枢纽和支撑平台,学院以薛面起、陈继涛、潘锋等教授领衔的纳米微米3D打印材料与技术实验室最近在3D微纳打印新技术开

新材料常温常压下捕获并转化二氧化碳

  核心提示:近日,科学家开发出一种共轭微孔高分子材料,该材料能够在常温常压下捕获可观的CO2,同时可在常温常压下催化CO2与环氧烷烃反应,生成高附加值的环碳酸酯。   近日,中科院大连化学物理研究所研究员邓伟侨带领团队,开发出一种共轭微孔高分子材料,该材料能够在常温常压下捕获可观的CO

全二维气相色谱第二维死时间的测定

摘要:建立了两种恒压模式下全二维气相色谱第二维死时间的测定方法。一种方法是利用不同压力下的相对保留时间差规律,计算非同步调制的全二维气相色谱第二维的保留时间,再利用正构烷烃同系物的保留规律线性拟合计算第二维的死时间;测定的第二维的死时间与温度的线性相关系数大于0.997。另一种方法是在已知化合物保留

全二维气相色谱第二维死时间的测定

摘要:建立了两种恒压模式下全二维气相色谱第二维死时间的测定方法。一种方法是利用不同压力下的相对保留时间差规律,计算非同步调制的全二维气相色谱第二维的保留时间,再利用正构烷烃同系物的保留规律线性拟合计算第二维的死时间;测定的第二维的死时间与温度的线性相关系数大于0.997。另一种方法是

塑料改性的重要性

  所谓“塑料改性”是指通过在塑料树脂中添加一种或多种其它物质,来达到改变其原有性能、改善一方面或多方面性能,从而达到拓展其适用范围之目的的方法。经过改性的塑料材料统称“改性塑料”。    塑料化工研究发展至今,已合成出上千种高分子材料,其中具有工业价值的仅百余种,塑料常用的树脂原料90%以上集中在

化学所在非富勒烯型聚合物太阳能电池研究中取得进展

  近年来,聚合物太阳能电池由于其重量轻、价格低廉、可通过印刷的方式制备大面积柔性器件等优势,得到了学术界和工业界的广泛关注,是重要的前沿研究领域。聚合物太阳能电池的活性层通常由基于聚合物/有机小分子的电子给体和电子受体共混而成。作为电子受体材料,以PCBM为代表的富勒烯类n-型有机半导体已经被广泛

什么是高分子材料

高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。

高分子流体的流变模型

高分子流体的流变模型聚合物的流变学性质1 牛顿流体模型2 广义牛顿流体3 幂律流体模3.1幂律方程3.2 假塑性流体3.3 胀塑性流体(膨胀性流体)3.4 宾汉流体模型3.5 触变性流体3.6 震凝性流体3.7  黏弹性流体第三章-高分子流体的流变模型.ppt

高分子的基本信息

外文名称:macromolecular compound性质:高分子化合物(又称高聚物)特点:高分子的相对分子质量很大概述:众多原子或原子团主要共价键结合分类:天然高分子和合成高分子两大类

高分子磁性微球概述

   高分子磁性微球是指通过适当的方法使有机高分子与无机磁性颗粒结合起来形成的具有一定磁性的高分子微球。在精细化工、环境监测、固定化酶、靶向药物、免疫分析、细胞分离、化妆品等方面, 高分子磁性微球有广阔的应用前景。目前,研制适应不同要求的磁性高分子微球正是科研学者努力的重要方向。    高分子磁性

关于高分子增稠剂的介绍

  (1)无机增稠剂  无机增稠剂是一类吸水膨胀而形成触变性的凝胶矿物。主要有膨润土、凹凸棒土、硅酸铝等,其中膨润土最为常用。现在人们正在研究用无机物和其它物质复合合成增稠剂,如 M Chtourou 等人正在研究用铵盐的有机衍生物和类属蒙脱石的突尼斯黏土合成增稠剂,并且有了很大的进展。  (2)纤

微流控分析芯片加工技术

微流控分析是以微管道为网络连接微泵、微阀、微储液器、微电极、微检测元件等具有光、电和流体输送功能的元器件,最大限度地把采样、稀释、加试剂、反应、分离、检测等分析功能集成在芯片上的微全分析系统。目前,微流控分析芯片的大小约几个平方厘米,微管道宽度和深度(高度)为微米和亚微米级。微流控分析芯片的加工技术

半导体/绝缘高分子复合材料研究取得重大突破

    中国科学院长春应用化学研究所杨小牛研究员课题组在半导体/绝缘体高分子复合材料研究取得突破,其研究结果被国际著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials 2010, 20, 1714)以“卷首插画”的形式予以重点报道。  在人们的传统观念

电子材料展|2025深圳国际正极材料展览会「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