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納米

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  • 蘇州納米所在多功能超疏水智能涂層研究中獲進(jìn)展(2017-10-19)

    超疏水界面,是指水與材料表面的接觸角大于150°,如生活中常見的荷葉和水黽科昆蟲的腿部。制造人工超疏水表面并將其廣泛應(yīng)用于防水、自清潔、減阻以及選擇性吸收等領(lǐng)域,已成為當(dāng)今的研究熱點(diǎn)。穩(wěn)…[詳情]

  • 新型納米層狀電極可顯著提升電池性能(2017-10-19)

    記者從合肥工業(yè)大學(xué)獲悉,該??蒲腥藛T通過調(diào)節(jié)層狀結(jié)構(gòu)過渡金屬二硫?qū)倩锏姆肿娱g層間距離,實(shí)現(xiàn)了電極材料電化學(xué)儲(chǔ)能與催化性能的大幅提升,為發(fā)展高性能電催化與儲(chǔ)能器件開辟了新路徑。相關(guān)研究…[詳情]

  • 上海應(yīng)物所等研制出濕度響應(yīng)變色的二維單層金納米(2017-10-19)

    近日,中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所與莫納什大學(xué)、IBM公司等合作,通過DNA誘導(dǎo)金納米粒子自組裝制備了二維單層金納米膜,可實(shí)現(xiàn)濕度響應(yīng)的變色。相關(guān)工作在線發(fā)表在AdvancedMaterials雜志上。   二維…[詳情]

  • 愛爾蘭研究人員在納米材料結(jié)構(gòu)分析領(lǐng)域取得突破(2017-10-09)

    2017年7月底,《科學(xué)》雜志發(fā)表了愛爾蘭圣三一大學(xué)牽頭完成的一項(xiàng)研究成果:納米銅膜表面不可能是平的。文章指出,構(gòu)成銅表面的晶體顆粒不可能完美契合,相互之間有傾斜和角度變化,造成錯(cuò)位和表面粗糙…[詳情]

  • 蘇州納米所可穿戴汗液傳感器研究獲進(jìn)展(2017-09-30)

    人體汗液中富含大量潛在的與健康和疾病相關(guān)的標(biāo)志物,相比較常規(guī)的血液和尿液檢測(cè),其具有非侵入(Non-invasive)和實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)等優(yōu)勢(shì),因此可穿戴汗液傳感器的研究成為可穿戴健康電子設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展…[詳情]

  • 上海微系統(tǒng)所等在納米發(fā)電機(jī)制造技術(shù)研究方面獲進(jìn)展(2017-09-30)

    為了滿足便攜式、微小型無線電子器件的能源需求,從環(huán)境中獲得能量轉(zhuǎn)化為電能變得越來越重要。近年來,高效、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的摩擦納米發(fā)電機(jī)(TENG)的出現(xiàn),為解決上述問題提供了契機(jī)。摩擦納米發(fā)電機(jī)是基于…[詳情]

  • 瑞士開發(fā)新型高效廉價(jià)電解水納米催化劑(2017-09-28)

    利用太陽能和風(fēng)能發(fā)電,并用所獲得的電能通過電解水生產(chǎn)氫氣,是重要的儲(chǔ)存可再生能源的技術(shù)手段。目前使用的加速電解水反應(yīng)的催化劑有兩類,一種催化效率高但需要使用貴金屬銥材料,致使價(jià)格昂貴,另…[詳情]

  • 摩擦納米發(fā)電機(jī)首次驅(qū)動(dòng)靜電紡絲系統(tǒng)制造納米纖維(2017-09-27)

    靜電紡絲是一種特殊的纖維制備技術(shù),利用高壓靜電場(chǎng)對(duì)高分子溶液的擊穿作用來制備微納米纖維。靜電紡絲過程需要幾千伏甚至幾十千伏的高壓,所需電流小,僅為幾個(gè)微安。傳統(tǒng)的靜電紡絲電源大都依賴電…[詳情]

  • 上海硅酸鹽所碳納米管/Cu2Se雜化熱電材料研究取得進(jìn)展(2017-09-27)

    熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)利用半導(dǎo)體材料的塞貝克(Seebeck)效應(yīng)和帕爾貼(Peltier)效應(yīng),實(shí)現(xiàn)熱能與電能直接相互轉(zhuǎn)化,具有系統(tǒng)體積小、可靠性高、不排放污染物質(zhì)、有效利用低密度熱量等特點(diǎn),在很多領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用…[詳情]

  • 寧波材料所納米硅基負(fù)極材料研究取得進(jìn)展(2017-09-22)

    相對(duì)于傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料(372mAh/g),硅負(fù)極材料具有極高的理論比容量(3580mAh/g),是未來高能量密度動(dòng)力鋰離子電池負(fù)極材料首選。但硅負(fù)極材料在充放電循環(huán)過程中存在體積變化(高達(dá)3倍以上),造成硅…[詳情]

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