李琪琳/黃霞/Elimelech/樓峻Materials Today綜述:選擇性膜用於水和廢水處理-先進材料的作用
近日,萊斯大學(Rice University)土木與環境工程學院李琪琳教授、清華大學環境學院黃霞教授、耶魯大學化工與環境工程學院Menachem Elimelech教授、以及萊斯大學材料學院樓峻教授團隊在知名期刊Materials Today(IF = 31⋯ 閲讀全文
近日,萊斯大學(Rice University)土木與環境工程學院李琪琳教授、清華大學環境學院黃霞教授、耶魯大學化工與環境工程學院Menachem Elimelech教授、以及萊斯大學材料學院樓峻教授團隊在知名期刊Materials Today(IF = 31⋯ 閲讀全文
最近,哈爾濱工業大學(深圳)材料科學與工程系馬星教授和廈門大學鄢曉輝副教授領導的研究小組將液態金屬的生物醫學功能發揮到了極致,他們設計出了一種具有多種生物醫學功能的酶驅動液態金屬納米機器人,有著包括藥物載體、靶向增強藥物遞送、光響應變形、光熱製劑、醫學成像製劑⋯ 閲讀全文
增材製造(3D列印)技術以數字模型設計為基礎,通過軟體與數控系統將材料按照擠壓、燒結、熔融、光固化、噴射等方式逐層堆積,實現複雜及可定製化結構的構建。由於3D列印結構是靜止的,缺乏功能性及自適應能力,因此在智能結構及器件應用上存在諸多限制。自2013年4D列印⋯ 閲讀全文
利用太陽能進行光催化分解水是一種從可再生能源中產生可儲存燃料,而不會對環境產生影響的策略。近年來,研究人員對可通過交叉偶聯或縮合反應合成的其它共軛有機材料(共軛微孔聚合物(CMPs)、線性共軛聚合物等)進行了廣泛研究。但是,最終是需要開發不依賴犧牲清除劑的系統⋯ 閲讀全文
陰離子交換膜(AEMs)是一類含有鹼性活性基團,對陰離子具有選擇透過性的高分子聚合物膜,也稱為離子選擇透過性膜。陰離子交換膜由三個部分構成:帶有固定基團的聚合物主鏈即高分子基體(基膜)、荷正電的活性基團(陽離子)以及活性基團上可以自由移動的陰離子。雖然AEMs⋯ 閲讀全文
近年來,光熱療法(PTT)作為腫瘤治療中的新興手段被廣泛研究。然而,由於腫瘤的耐熱性以及由此引起的腫瘤復發,使得PTT的研究面臨著巨大挑戰。因此,克服腫瘤耐熱性是使實現放大PTT效果的一種潛在策略。 朱利民教授課題組多年從事生物醫學納米材料的設計和應用⋯ 閲讀全文
研究背景 通過蒸餾和分餾的方式從原油中獲取所需要的產品是一個能源密集型的過程。據悉,全球的煉油廠每天需要分餾約一億桶原油,每年的能耗超過1100太瓦,幾乎占全球能源使用量的1%。儘管這種分餾技術能夠基於沸點的差異精準獲取產品,但科學家依然希望通過使用⋯ 閲讀全文
目前,由於聚合物的易加工性和低成本,是使用最廣泛的薄膜材料。但是,傳統聚合物薄膜用於分離水中離子時,使其無法平衡滲透性-選擇性。雖然具有納米孔的納米多孔薄膜可以克服該限制,但是通常大多數納米多孔薄膜在微米尺度上較厚,並且是由不連續的通道形成的,從而阻礙了薄膜的⋯ 閲讀全文
近日,北京大學工學院於海峰課題組基於高分子複合材料,開發了一種柔性可控的太陽能熱燃料電池,以一種商業化織物為模板,與一種可在室溫下發生光致固液相態轉變的偶氮苯衍生物分子複合,該複合材料可以實現可逆、可控的太陽能存儲以及熱能釋放。 太陽能存儲⋯ 閲讀全文
近年來,二維導電納米片,如石墨烯、Mxene和聚苯胺等,由於具有特殊的性質(如大比表面積、大量活性位點以及高導電性和機械強度)受到研究者廣泛關注。特別是具有氧化還原活性的二維納米片,如MOF以及負載有氧化還原活性雜原子的碳納米片等已經被廣泛應用於催化、太陽能電⋯ 閲讀全文
一、研究背景 惡性腫瘤因為易轉移擴散,很難治癒,嚴重威脅人類生命。目前,傳統治療方法中,外科手術很難完全切除已經向正常組織內部滲透的腫瘤殘餘部分。化療藥物很難滲透進入深層腫瘤組織,且其毒副作用大,容易產生耐藥性。光治療具有時空可控的優點,無明顯毒副作⋯ 閲讀全文
2019年9月27日,《Science》雜誌在線以全文Article的形式發表了北京航空航天大學材料科學與工程學院趙立東教授課題組在熱電材料研究上取得的新進展:《High thermoelectric performance in low-cost SnS0.⋯ 閲讀全文
有機無機雜化鈣鈦礦材料因其具有優異的雙極性遷移能力、高的光吸收係數及長的激子擴散距離等特性,使其成為目前光伏研究領域的熱點之一。「十年磨一劍」,鈣鈦礦太陽能電池自2009年以來,其光電轉換效率已由最初的3.8%提升至24.2%。與此同時,由於其可低溫加工的特性⋯ 閲讀全文
自然界中,一些有趣的動植物,如章魚、變色龍、金銀花等,不僅可以自驅動(變形或運動),還能改變自身的體色,從而達到偽裝隱身、交流信息等特定目的。受其啟發,科學家設計開發了各種具有仿生驅動功能或變色功能的智能高分子材料。 然而,目前的智能高分子材料,往⋯ 閲讀全文