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  1. 研究团队测试水上膜Film-on-waterFOW与弹性体上膜Film-on-elastomerFOE拉伸性能表明两个给体良好的相容性有利于薄膜微纳结构框架的保持从而维持共混薄膜优异的机械性能如延展性)。

  2. 2022年1月7日 · 高分子科学前沿. 2022-01-07 07:33. 众所皆知,在电池循环过程中由于电解质的电化学和化学分解,电极和电解质之间界面会形成一层中间相(即SEI)的形成。 SEI是保证锂离子和锂金属电池可逆运行的关键组成部分,对电池的能量密度和循环寿命均起着至关重要的作用。 然而,由于电化学界面的复杂性以及缺乏原位高分辨表征的有效工具,科学家们对SEI正常工作状态下的界面形态和电化学行为尚不清楚。 特别是在锂金属电池中, 电极和液态电解质都具有高反应性,很难采用传统的高分辨透射电子显微镜技术来表征SEI界面, 更别提获得SEI的高分辨图像了。

  3. 2022年4月4日 · 用于太阳能蒸汽发电. 高分子科学前沿. 2022-04-04 11:16. 随着工业化进程的加快和人口的不断增长,淡水短缺已成为一个主要问题。 太阳能蒸汽发电(SSG)是一种低成本、环保的技术,有望缓解当前的水资源危机,并显示出在水净化和海水淡化方面的应用潜力。 提高系统SSG性能主要考虑三种策略:提高光吸收能力,减少与散装水和周围环境热交换引起的热损失,提供足够的水传输路径。 目前,很多努力都致力于将这些策略用于开发高效光热材料(如碳基材料、等离子体金属、聚合物和半导体)及保温结构的合理设计。 在各种光热材料中,金纳米粒子由于其独特的局域表面等离子共振(LSPR)效应和优异的化学稳定性而被广泛研究。 然而,等离子体金属固有的窄吸收光谱显着限制了它们的应用。

  4. 2022-10-31 20:17 发布于 北京 DeepTech深科技官方账号. +. 30 天内,连发 Nature 和 Science,但却表示自己很普通,微信昵称也是简简单单的“小胖”。 这便是江志伟,一位来自湖北武汉的青年学者。 图 | 江志伟(来源:江志伟) 在 Nature 论文里,他报道了一种含有定向大环孔的超薄纳米,能用于药物精准筛分,目前已在大麻二酚提纯上得到成功验证。 与现有的商用对比,有序排列的大环分子可提高一个数量级的通量,并且提纯度达到商用的三倍。 同时,其还表示论文中的策略可被普及到其他同类的多孔材料中,真正地实现对孔径的精准把控,做到“指哪打哪”,让分离能在高附加值、亟需精准分子筛分的领域大放异彩。 (来源:Nature)

  5. 2022年5月20日 · SHPFs是通过一种简单、容易使用的浇铸方法制备的 。 将含有KGM、HPC和LiCl的凝胶前驱体充分混合,然后倒入模具中,在没有任何化学交联剂或引发剂的情况下,凝胶化在2分钟内发生。 冷冻干燥后,SHPF可以从模具上直接剥离使用。 SHPFs可以很容易地进行放大,并具有可调的大小和形状 。 在SEM图像中,可以看到一个粗糙的表面,微孔大小在20-50 μm之间 (图2d)。 这种微孔结构主要是由亲水的KGM促进的,它扩大了SHPF与空气的界面面积。 为了优化吸湿动力学, 本文采用厚度为~100 μm的SHPF进行AWH实验 。 图3. SHPFs的水蒸气吸附-解吸性能。 【SHPFs的AWH性能】 在恒定的加湿气流下,用动态蒸汽吸附 (DVS)系统进行了水汽吸附试验。

  6. 鉴于此, 上海交通大学黄兴溢教授和鲍华教授 报告了一种通过使用模拟辅助热光设计将具有高后向散射效率的二维介电纳米板引入聚合物中制备了可扩展的光子膜结果表明介电纳米板可以打破传统辐射冷却器的光反射和热耗散之间的权衡。 与基体相比, 光子膜表现出优异的太阳反射率(98%)并具有更强的散热能力。 它在阳光直射下表现出≈4°C的低温冷却性能,在夜间表现出≈9°C的冷却性能 。 此外,与阳光下的传统聚合物相比,它还通过 降低约18 °C的底层加热器温度来展示显着的高于环境的冷却性能 。 这项工作报道的介电纳米板为与低于环境和高于环境辐射冷却的光管理相关的应用提供了一种创新策略。

  7. 2021年11月3日 · 最近研究人员开发出一种新型的具有均匀孔径高表面积和优异的化学稳定性 共轭微孔聚合物CMP但这些聚合物膜的脆性和机械性能亟需进一步提高。 鉴于此, 阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授课题组 报道了一种通过 共电聚合 (COEP) 策略来制备具有精确定制的孔结构和化学性质的柔性离子CMP膜 。 该结构包含刚性单体以保持结构均匀性,而柔性和带电单体通过结合精确的尺寸筛分和唐南效应来增强机械柔韧性和提高离子选择性。 所制备的CMP膜厚度约40 nm,显示出与商业Nafion 117膜同等的离子传导性,但 对K+/Mg2+和Li+/Mg2+等离子系统的离子选择性要高一个数量级 。 共电聚合策略以及在单体设计中引入各种官能团,可以为功能化CMP膜的定制提供巨大的机会 。