• 最輕固體與傳感器將擦出啥火花?哈工大(深圳)專家分析金屬氣凝膠應用

    最輕固體與傳感器將擦出啥火花?哈工大(深圳)專家分析金屬氣凝膠應用

    氣凝膠是一種目前被公認為最輕的固體,1931年,美國科學家Samuel StephensKistler制備出了這種新材料。 作為一種高孔隙率、低密度的材料,一般由碳材料、聚合物和無機物材料制得,可應用于熱管理、振動/聲音吸收、催化和傳感。 在由尋材問料?主辦、新材料在線?協(xié)辦的“2021PCB/FPC在新基建產(chǎn)業(yè)的應用及發(fā)展趨勢論壇”上,哈爾濱工業(yè)大學(深圳)索維奇智能新材料諾獎實驗室電子封裝團隊的祝溫泊博士介紹了納米銀氣凝膠在可穿戴導電基體、電磁屏蔽膜、柔性電子皮膚、熱界面材料、柔性力學傳感、…

    行業(yè)動態(tài) 2021年7月22日
  • 超輕超彈性納米纖維增強MXene-石墨烯氣凝膠,用于高性能壓阻傳感器

    超輕超彈性納米纖維增強MXene-石墨烯氣凝膠,用于高性能壓阻傳感器

    三維氣凝膠壓阻傳感器以其高靈敏度和優(yōu)異的力學性能引起了人們的極大關注。本文,北京化工大學潘凱研究員課題組在《Adv Mater Technol》期刊發(fā)表名為“Ultralight and Hyperelastic Nanofiber-Reinforced MXene–Graphene Aerogel for High-Performance Piezoresistive Sensor”的論文,研究基于納米纖維增強MXene還原氧化石墨烯氣凝膠,巧妙地設計并制備了一種具有超高線性靈敏度的新型壓阻傳…

    行業(yè)動態(tài) 2021年7月20日
  • 阻燃主客體氣凝膠薄膜用于低溫設備有效熱管理

    阻燃主客體氣凝膠薄膜用于低溫設備有效熱管理

    由于其高潛熱和化學穩(wěn)定性,相變材料在熱能儲存和溫度管理方面具有巨大的潛力。然而,在低溫環(huán)境下工作的阻燃、形狀穩(wěn)定的相變薄膜的制造仍然很困難。最近,海南大學廖建和教授、中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所張學同研究員團隊將極限氧指數(shù) (LOI) 為 32 的有機聚多巴胺-芳綸納米纖維 (PANF) 氣凝膠薄膜用作主體來限制獨特的相變客體材料(即深共晶溶劑,DES)以制造 PANF-DES主客體阻燃低溫相變薄膜。 PANF 氣凝膠膜是通過多巴胺在芳綸納米纖維水凝膠膜內原位聚合制備的,具有 289 …

    行業(yè)動態(tài) 2021年7月16日
  • PdBi單原子合金氣凝膠用于高效乙醇氧化

    PdBi單原子合金氣凝膠用于高效乙醇氧化

    單原子合金 (SAA) 作為先進的納米材料引起了前所未有的興趣,并為廣泛應用開辟了許多機會。最近,武漢工程大學文靜博士,華中師范大學朱成周教授團隊開發(fā)了3D 多孔氣凝膠包含離子液體 (IL) 功能化的 PdBi SAA 構建塊和原子分散在 Pd 納米線上的 Bi (IL/Pd50Bi1),其合成具有加速凝膠化動力學,可作為乙醇氧化反應 (EOR) 的高效電催化劑.得益于氣凝膠的獨特結構,包括 PdBi SAA 納米線網(wǎng)絡和界面工程的協(xié)同效應,優(yōu)化后的 IL/Pd50Bi1 氣凝膠的質量活性提高了…

    行業(yè)動態(tài) 2021年7月16日
  • 氣凝膠和納米泡沫性能遺傳控制,設計Ni-MnOx 陰極

    氣凝膠和納米泡沫性能遺傳控制,設計Ni-MnOx 陰極

    摘要 氣凝膠是一種超輕多孔材料,其基質結構可以通過互連 880 nm 長的 M13 噬菌體顆粒形成。理論上,改變噬菌體特性會改變氣凝膠基質,但使用當前的生產(chǎn)系統(tǒng)嘗試這樣做會導致長度不均勻。最近,麻省理工學院Angela M. Belcher、Christopher A. Voigt教授團隊設計了一種產(chǎn)生窄長度分布的噬菌粒系統(tǒng),該系統(tǒng)可以在 50 到 2500 nm 的范圍內以 0.3 nm 的增量進行調整,并且通過突變外殼蛋白,持續(xù)長度從 14 到 68 nm 不等。從 DNA 構建到氣凝膠合成…

  • 科學家開發(fā)出世界上最輕的隔音材料—氧化石墨烯/聚乙烯醇氣凝膠

    科學家開發(fā)出世界上最輕的隔音材料—氧化石墨烯/聚乙烯醇氣凝膠

    據(jù)外媒報道,巴斯大學的研究人員創(chuàng)造了一種有史以來最輕的隔音材料,可以降低飛機發(fā)動機噪音以提高乘客舒適度。這種材料基于石墨烯氣凝膠,每立方米僅重2.1kg,能將噪音降低16分貝。 近期,巴斯大學材料與結構中心研究小組在《Nature Scientific Reports》發(fā)表公開論文“Ultralight graphene oxide/polyvinyl alcohol aerogel for broad bandand tuneable acoustic properties ”,提出了一種超輕…

  • 防火納米氣凝膠絕緣氈用于減熱/減音/減光

    防火納米氣凝膠絕緣氈用于減熱/減音/減光

    防火納米氣凝膠保溫氈是一種新型材料,是一種將納米氣凝膠與特種纖維相結合的柔性高效保溫材料。具有優(yōu)異的保溫隔熱、疏水性、抗沖擊、吸音降噪等特性,可廣泛應用于新能源汽車、管道、屋頂、汽車、地鐵、車載電池或家電等行業(yè),用于減少熱量損失和能源消耗。它非常輕薄,可以與聚酯雙面、紙巾雙面膠帶或其他高溫膠帶等不同的膠帶層壓,以便輕松粘貼和安裝到表面。 特點: 1. 柔性納米氣凝膠材料2. 防火防水3. 低密度和良好的柔韌性4. 易于拆卸檢查和維護5. 抗拉強度高6. 不同溫度下的導熱性7. 隔音和減震使工作環(huán)…

  • 超彈性負泊松比PI氣凝膠,-269.15℃,5000次壓縮不變形!

    超彈性負泊松比PI氣凝膠,-269.15℃,5000次壓縮不變形!

    國挑戰(zhàn)者號航天飛機在起飛后73秒內發(fā)生爆炸,震驚了全世界。事故原因是由于右側固態(tài)火箭推進器上的一個橡膠O型圈在低溫下發(fā)生了彈性失效。航空航天領域中的超低溫環(huán)境對航天器和相關設備中彈性材料的性能提出了重大挑戰(zhàn)。例如,火星表面的最低溫度為130-140 K,而月球兩極的溫度低至50 K。 目前,大多數(shù)傳統(tǒng)的固有彈性材料,如熱塑性彈性體、天然/合成橡膠,在超低溫環(huán)境中通常會失去其固有彈性?,F(xiàn)有的解決方案主要是基于碳和陶瓷結構的彈性氣凝膠;其三維網(wǎng)絡結構賦予了材料良好的彈性和對超低溫條件的出色耐受性。例…

  • 二氧化硅納米纖維氣凝膠用于耐鹽太陽能海水淡化

    二氧化硅納米纖維氣凝膠用于耐鹽太陽能海水淡化

    全球數(shù)十億人仍然無法獲得充足和清潔的淡水。從鹽水中進行太陽能淡化被認為是解決這一嚴重危機的最有希望的建議之一。然而,迄今為止,大多數(shù)報道的蒸發(fā)器仍然存在由于鹽結晶在其表面積累而導致蒸發(fā)率下降的問題。最近,東華大學丁彬研究員、武漢大學鄧紅兵教授科研團隊受蘆葦葉的血管組織結構、蒸騰作用和防污功能的啟發(fā),該團隊設計了具有平行排列的血管和疏水表面的仿生分層納米纖維氣凝膠,用于高效和耐鹽的太陽能海水淡化。 可折疊的血管壁和柔軟的二氧化硅納米纖維使受蘆葦葉啟發(fā)的納米纖維氣凝膠 (R-NFAs) 具有優(yōu)異的機…

  • 超靈敏壓力/彎曲傳感器雙向冷凍軟而彈性層狀的石墨烯氣凝膠

    超靈敏壓力/彎曲傳感器雙向冷凍軟而彈性層狀的石墨烯氣凝膠

    為了通過減弱抗壓強度同時保持彈性來提高石墨烯氣凝膠基壓阻傳感器的靈敏度,北京化工大學李曉鋒副教授/于中振教授團隊通過雙向冷凍氧化石墨烯的水懸浮液,制備具有高彈性和令人滿意的電導網(wǎng)絡的輕質層狀石墨烯氣凝膠(LGA)。少量有機溶劑的存在,然后進行凍干和熱退火。由于 LGA 的層狀結構,其沿垂直于層狀表面的方向的壓縮強度遠低于具有相似表觀密度的各向同性和單向排列的石墨烯氣凝膠的壓縮強度,從而導致基于 LGA 的超靈敏壓阻傳感器具有高-3.69 kPa-1 的靈敏度和 0.15 Pa 的低檢測限。 基于…

  • 新工藝有望能更有效地回收電動汽車電池

    新工藝有望能更有效地回收電動汽車電池

    雖然電動汽車肯定比燃油汽車更環(huán)保,但它們的電池組仍沒有達到可回收的程度。通過更有效地從舊鋰離子電池中提取可重復使用的材料,一種新的工藝可能會有所幫助。作為英國法拉第研究所鋰離子電池回收項目的一部分,這項技術是由英國萊斯特大學和伯明翰大學的科學家開發(fā)的。 它的目標是有朝一日能取代現(xiàn)有的回收過程,在現(xiàn)有的回收過程中,電池通常要么被放入碎紙機要么被放入高溫反應堆。根據(jù)法拉第研究所的說法,這種方法不僅在物理和化學上復雜,而且它們也是能源密集型的,并且它們在從電池中獲取可重復利用材料方面效率低下。 這項新…

    其他 2021年7月3日
  • 馬里蘭大學胡良兵:3D 打印、高孔隙率、高強度石墨氣凝膠

    馬里蘭大學胡良兵:3D 打印、高孔隙率、高強度石墨氣凝膠

    全球對塑料泡沫材料的需求是巨大的(年價值約為 3413 億美元),并且在現(xiàn)代社會需求不斷增長的推動下,仍在以 4.8% 的年增長率飆升。大多數(shù)現(xiàn)有的泡沫材料由塑料制成,需要數(shù)百年才能降解,導致嚴重的全球污染問題。 最近,馬里蘭大學胡良兵教授團隊報道了一種基于 3D 石墨-纖維素納米纖維 (G-CNF) 泡沫的泡沫材料的可降解、可回收和經(jīng)濟高效的解決方案,該泡沫材料由資源豐富的石墨和纖維素通過先進的 3D 打印制成。CNF 可以在物理超聲處理下直接分散石墨,無需任何化學反應。CNFs 與石墨的相互…

    行業(yè)動態(tài) 2021年6月29日
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