• 最轻固体与传感器将擦出啥火花?哈工大(深圳)专家分析金属气凝胶应用

    最轻固体与传感器将擦出啥火花?哈工大(深圳)专家分析金属气凝胶应用

    气凝胶是一种目前被公认为最轻的固体,1931年,美国科学家Samuel StephensKistler制备出了这种新材料。 作为一种高孔隙率、低密度的材料,一般由碳材料、聚合物和无机物材料制得,可应用于热管理、振动/声音吸收、催化和传感。 在由寻材问料®主办、新材料在线®协办的“2021PCB/FPC在新基建产业的应用及发展趋势论坛”上,哈尔滨工业大学(深圳)索维奇智能新材料诺奖实验室电子封装团队的祝温泊博士介绍了纳米银气凝胶在可穿戴导电基体、电磁屏蔽膜、柔性电子皮肤、热界面材料、柔性力学传感、…

    行业动态 2021年7月22日
  • 超轻超弹性纳米纤维增强MXene-石墨烯气凝胶,用于高性能压阻传感器

    超轻超弹性纳米纤维增强MXene-石墨烯气凝胶,用于高性能压阻传感器

    三维气凝胶压阻传感器以其高灵敏度和优异的力学性能引起了人们的极大关注。本文,北京化工大学潘凯研究员课题组在《Adv Mater Technol》期刊发表名为“Ultralight and Hyperelastic Nanofiber-Reinforced MXene–Graphene Aerogel for High-Performance Piezoresistive Sensor”的论文,研究基于纳米纤维增强MXene还原氧化石墨烯气凝胶,巧妙地设计并制备了一种具有超高线性灵敏度的新型压阻传…

    行业动态 2021年7月20日
  • 阻燃主客体气凝胶薄膜用于低温设备有效热管理

    阻燃主客体气凝胶薄膜用于低温设备有效热管理

    由于其高潜热和化学稳定性,相变材料在热能储存和温度管理方面具有巨大的潜力。然而,在低温环境下工作的阻燃、形状稳定的相变薄膜的制造仍然很困难。最近,海南大学廖建和教授、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张学同研究员团队将极限氧指数 (LOI) 为 32 的有机聚多巴胺-芳纶纳米纤维 (PANF) 气凝胶薄膜用作主体来限制独特的相变客体材料(即深共晶溶剂,DES)以制造 PANF-DES主客体阻燃低温相变薄膜。 PANF 气凝胶膜是通过多巴胺在芳纶纳米纤维水凝胶膜内原位聚合制备的,具有 289 …

    行业动态 2021年7月16日
  • PdBi单原子合金气凝胶用于高效乙醇氧化

    PdBi单原子合金气凝胶用于高效乙醇氧化

    单原子合金 (SAA) 作为先进的纳米材料引起了前所未有的兴趣,并为广泛应用开辟了许多机会。最近,武汉工程大学文静博士,华中师范大学朱成周教授团队开发了3D 多孔气凝胶包含离子液体 (IL) 功能化的 PdBi SAA 构建块和原子分散在 Pd 纳米线上的 Bi (IL/Pd50Bi1),其合成具有加速凝胶化动力学,可作为乙醇氧化反应 (EOR) 的高效电催化剂.得益于气凝胶的独特结构,包括 PdBi SAA 纳米线网络和界面工程的协同效应,优化后的 IL/Pd50Bi1 气凝胶的质量活性提高了…

    行业动态 2021年7月16日
  • 气凝胶和纳米泡沫性能遗传控制,设计Ni-MnOx 阴极

    气凝胶和纳米泡沫性能遗传控制,设计Ni-MnOx 阴极

    摘要 气凝胶是一种超轻多孔材料,其基质结构可以通过互连 880 nm 长的 M13 噬菌体颗粒形成。理论上,改变噬菌体特性会改变气凝胶基质,但使用当前的生产系统尝试这样做会导致长度不均匀。最近,麻省理工学院Angela M. Belcher、Christopher A. Voigt教授团队设计了一种产生窄长度分布的噬菌粒系统,该系统可以在 50 到 2500 nm 的范围内以 0.3 nm 的增量进行调整,并且通过突变外壳蛋白,持续长度从 14 到 68 nm 不等。从 DNA 构建到气凝胶合成…

    行业动态 2021年7月9日
  • 科学家开发出世界上最轻的隔音材料—氧化石墨烯/聚乙烯醇气凝胶

    科学家开发出世界上最轻的隔音材料—氧化石墨烯/聚乙烯醇气凝胶

    据外媒报道,巴斯大学的研究人员创造了一种有史以来最轻的隔音材料,可以降低飞机发动机噪音以提高乘客舒适度。这种材料基于石墨烯气凝胶,每立方米仅重2.1kg,能将噪音降低16分贝。 近期,巴斯大学材料与结构中心研究小组在《Nature Scientific Reports》发表公开论文“Ultralight graphene oxide/polyvinyl alcohol aerogel for broad bandand tuneable acoustic properties ”,提出了一种超轻…

    行业动态 2021年7月9日
  • 防火纳米气凝胶绝缘毡用于减热/减音/减光

    防火纳米气凝胶绝缘毡用于减热/减音/减光

    防火纳米气凝胶保温毡是一种新型材料,是一种将纳米气凝胶与特种纤维相结合的柔性高效保温材料。具有优异的保温隔热、疏水性、抗冲击、吸音降噪等特性,可广泛应用于新能源汽车、管道、屋顶、汽车、地铁、车载电池或家电等行业,用于减少热量损失和能源消耗。它非常轻薄,可以与聚酯双面、纸巾双面胶带或其他高温胶带等不同的胶带层压,以便轻松粘贴和安装到表面。 特点: 1. 柔性纳米气凝胶材料2. 防火防水3. 低密度和良好的柔韧性4. 易于拆卸检查和维护5. 抗拉强度高6. 不同温度下的导热性7. 隔音和减震使工作环…

    行业动态 2021年7月8日
  • 超弹性负泊松比PI气凝胶,-269.15℃,5000次压缩不变形!

    超弹性负泊松比PI气凝胶,-269.15℃,5000次压缩不变形!

    国挑战者号航天飞机在起飞后73秒内发生爆炸,震惊了全世界。事故原因是由于右侧固态火箭推进器上的一个橡胶O型圈在低温下发生了弹性失效。航空航天领域中的超低温环境对航天器和相关设备中弹性材料的性能提出了重大挑战。例如,火星表面的最低温度为130-140 K,而月球两极的温度低至50 K。 目前,大多数传统的固有弹性材料,如热塑性弹性体、天然/合成橡胶,在超低温环境中通常会失去其固有弹性。现有的解决方案主要是基于碳和陶瓷结构的弹性气凝胶;其三维网络结构赋予了材料良好的弹性和对超低温条件的出色耐受性。例…

    行业动态 2021年7月7日
  • 二氧化硅纳米纤维气凝胶用于耐盐太阳能海水淡化

    二氧化硅纳米纤维气凝胶用于耐盐太阳能海水淡化

    全球数十亿人仍然无法获得充足和清洁的淡水。从盐水中进行太阳能淡化被认为是解决这一严重危机的最有希望的建议之一。然而,迄今为止,大多数报道的蒸发器仍然存在由于盐结晶在其表面积累而导致蒸发率下降的问题。最近,东华大学丁彬研究员、武汉大学邓红兵教授科研团队受芦苇叶的血管组织结构、蒸腾作用和防污功能的启发,该团队设计了具有平行排列的血管和疏水表面的仿生分层纳米纤维气凝胶,用于高效和耐盐的太阳能海水淡化。 可折叠的血管壁和柔软的二氧化硅纳米纤维使受芦苇叶启发的纳米纤维气凝胶 (R-NFAs) 具有优异的机…

    行业动态 2021年7月6日
  • 超灵敏压力/弯曲传感器双向冷冻软而弹性层状的石墨烯气凝胶

    超灵敏压力/弯曲传感器双向冷冻软而弹性层状的石墨烯气凝胶

    为了通过减弱抗压强度同时保持弹性来提高石墨烯气凝胶基压阻传感器的灵敏度,北京化工大学李晓锋副教授/于中振教授团队通过双向冷冻氧化石墨烯的水悬浮液,制备具有高弹性和令人满意的电导网络的轻质层状石墨烯气凝胶(LGA)。少量有机溶剂的存在,然后进行冻干和热退火。由于 LGA 的层状结构,其沿垂直于层状表面的方向的压缩强度远低于具有相似表观密度的各向同性和单向排列的石墨烯气凝胶的压缩强度,从而导致基于 LGA 的超灵敏压阻传感器具有高-3.69 kPa-1 的灵敏度和 0.15 Pa 的低检测限。 基于…

    行业动态 2021年7月3日
  • 新工艺有望能更有效地回收电动汽车电池

    新工艺有望能更有效地回收电动汽车电池

    虽然电动汽车肯定比燃油汽车更环保,但它们的电池组仍没有达到可回收的程度。通过更有效地从旧锂离子电池中提取可重复使用的材料,一种新的工艺可能会有所帮助。作为英国法拉第研究所锂离子电池回收项目的一部分,这项技术是由英国莱斯特大学和伯明翰大学的科学家开发的。 它的目标是有朝一日能取代现有的回收过程,在现有的回收过程中,电池通常要么被放入碎纸机要么被放入高温反应堆。根据法拉第研究所的说法,这种方法不仅在物理和化学上复杂,而且它们也是能源密集型的,并且它们在从电池中获取可重复利用材料方面效率低下。 这项新…

    其他 2021年7月3日
  • 马里兰大学胡良兵:3D 打印、高孔隙率、高强度石墨气凝胶

    马里兰大学胡良兵:3D 打印、高孔隙率、高强度石墨气凝胶

    全球对塑料泡沫材料的需求是巨大的(年价值约为 3413 亿美元),并且在现代社会需求不断增长的推动下,仍在以 4.8% 的年增长率飙升。大多数现有的泡沫材料由塑料制成,需要数百年才能降解,导致严重的全球污染问题。 最近,马里兰大学胡良兵教授团队报道了一种基于 3D 石墨-纤维素纳米纤维 (G-CNF) 泡沫的泡沫材料的可降解、可回收和经济高效的解决方案,该泡沫材料由资源丰富的石墨和纤维素通过先进的 3D 打印制成。CNF 可以在物理超声处理下直接分散石墨,无需任何化学反应。CNFs 与石墨的相互…

    行业动态 2021年6月29日
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