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  • 化學所在聚合物光伏材料分子能級調節方面取得新進展

    近幾年來,兩維共軛聚合物由于具有寬吸收、高遷移率的優點成為聚合物光伏材料領域的研究熱點,從材料設計角度分析,在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效的調節其分子能級是這類材料取得突破的最有效途徑之一。因此,找到一種簡單、有效的調節聚合物分子能級的方法是一項十分重要的工作。 在中國科學院、科技部、國家自然科學基金委和化學所的大力支持下,化學所高分子物理與化學國家重點實驗室相關研究人員合理利用烷氧基的誘導效應,優化取代位置,將間位烷氧基苯基引入到兩維共軛聚合物的側鏈, 在基本不影響吸收光譜和遷移率的前提下,使得相應聚合物的HOMO 能級下降0.25 eV, 相應光伏器件的開路電壓提高0.18 V, 能量轉化效率從5.6% 提高到7.5%,提高幅度超過了30%。該結果打破了烷氧基作為供電子基團的傳統設計思路,為高效聚合物光伏材料的精細調節提供了實驗依據。相應研究結果發表在近期的《先進材料》上(Adv. Mat......閱讀全文

    化學所聚合物光伏材料分子能級調節研究取得新進展

      近幾年來,兩維共軛聚合物由于具有寬吸收、高遷移率的優點成為聚合物光伏材料領域的研究熱點,從材料設計角度分析,在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效地調節其分子能級是這類材料取得突破的最有效途徑之一。因此,找到一種簡單、有效的調節聚合物分子能級的方法是一項十分重要的工作。   在中國

    化學所在聚合物光伏材料分子能級調節方面取得新進展

      近幾年來,兩維共軛聚合物由于具有寬吸收、高遷移率的優點成為聚合物光伏材料領域的研究熱點,從材料設計角度分析,在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效的調節其分子能級是這類材料取得突破的最有效途徑之一。因此,找到一種簡單、有效的調節聚合物分子能級的方法是一項十分重要的工作。   在中國科學院

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      賓夕法尼亞大學的研究人員開發出了一種新型的聚合物材料,這種材料可以根據對它的沖擊速度來改變自身的顏色,從而有望用于檢測大腦損傷。   希望有一天這種聚合物可注入頭盔或其他頭部穿戴產品中,這樣一旦受到沖擊,大腦損傷程度將一目了然。   2015年8月16-20日舉行的美國化學學會(ACS)第250

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      5月20日上午,由寧波材料所高分子事業部與普拉克(Purac)上海公司聯合主辦的生物基聚合物材料聚合、共混、應用研討會在寧波材料所成功舉辦。來自普拉克上海公司、浙江海正生物材料股份有限公司、浙江杭州鑫富藥業股份有限公司、寧波天安生物材料有限公司、中國紡織科學研究院江南分院、海寧新能紡織有限公司、

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    聚合物電池和鋰電池材料上的區別

      根本區別是原材料,這是二者各種不同表現的總根源。聚合物電池是指在正極、負極或電解質三大組件中至少有一項使用高分子材料。高分子的意思是分子量大,與其相對應的概念是小分子,高分子具有高強度、高韌性和高彈性。目前研發的聚合物電池高分子材料主要用于正極與電解質。  ①聚合物電池正極材料除了采用鋰電池的無

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    聚合物電池和鋰電池的原材料的區別

      這是二者各種不同表現的總根源。聚合物電池是指在正極、負極或電解質三大組件中至少有一項使用高分子材料。高分子的意思是分子量大,與其相對應的概念是小分子,高分子具有高強度、高韌性和高彈性。目前研發的聚合物電池高分子材料主要用于正極與電解質。  ①聚合物電池正極材料除了采用鋰電池的無機化合物,還可以采

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      三元聚合物鋰電池是指正極材料使用鋰鎳鈷錳或者鎳鈷鋁酸鋰的三元正極材料的鋰電池,鋰離子電池的正極材料有很多種,主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等。其中磷酸鐵鋰作為正極材料的電池充放電循環壽命長,但其缺點是能量密度、高低溫性能、充放電倍率特性均存在較大差距,且生產成本較高,磷酸鐵鋰電

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516691.shtm

    寧波材料所抗菌雙層聚合物中空纖維膜研究獲進展

      聚偏氟乙烯(PVDF)作為一種性能優異的膜材料,在分離膜領域有著廣泛的應用,由其所制備的微濾和超濾中空纖維膜在家庭凈水系統、污水處理、海水淡化等方面已經實現了規模化的工業生產。但是在膜的使用過程中,除了有機物與無機物,微生物也是造成膜污染的主要因素之一。針對細菌等微生物引起的膜污染,制備具備抗菌

    英國科學家成功研制拉伸新材料——聚合物歐珀

      北京時間6月18日消息,據美國《連線》雜志網站報道,科學家們近日研制出一種一旦遭到拉伸就會自動改變顏色的材料。這種材料被命名為“聚合物歐珀”,研制小組之所以提議用這個名字命名這種新型材料,是寓意它和自然界中顏色絢麗的歐珀寶石之間的相似性。   借助一種用合成光子晶體制成的特殊墨水,研

    聚合物接枝修飾多糖在生物醫用材料中的應用

      由于生物相容性、生物降解性和獨特的生物活性等性能,多糖已廣泛應用于生物醫學的諸多領域。為了拓展研究多糖的更多功能,各種改性方法用來改善多糖的物理化學和生物化學功能。其中,在多糖上接枝功能性聚合物這一策略,只需要占用多糖的有限反應位點,便可以最大化地保持多糖的結構完整性。  最近,北京化工大學的徐

    可溶性多孔配位聚合物復合催化材料研究獲進展

      與均相催化劑相比,異相催化劑可以回收再循環使用,但其活性通常較低,而將其均相化能有效地結合均相和異相催化的優點,因此是解決異相催化劑活性低這一短板的有效途徑之一。近年來,金屬-有機框架(MOFs)化合物,也稱作多孔配位聚合物,因其具有高比表面積、可調的孔道,是優良的納米催化劑載體之一。將金屬納米

    離子聚合物衍生復合材料光催化研究中取得進展

      利用太陽能光催化技術將太陽能轉化為化學能,為解決全球能源短缺和環境污染問題提供了一種有前景的方法。負載貴金屬納米粒是一種常用的光催化劑,然而金屬納米粒由于其高的表面能,在制備和催化應用過程中容易發生團聚而失活,如何提高貴金屬納米粒和載體的作用,實現貴金屬的高效利用仍然是制約其迅速發展的瓶頸。  

    聚合物材料的表面改性處理與接觸角的關系

      聚合物材料的表面改性處理  一般來說,表面改性是指影響表面附著力和潤濕性的任何變化。在你粉刷墻壁之前,你要先把它打掃干凈并涂上底漆。這些修改,清潔和底漆,增加能力的油漆粘住和結果更吸引和更持久的表面。  特別是聚合物材料,通常經過處理以克服其固有的疏水低表面能特性。材料的表面能直接關系到材料的潤

    三元聚合物鋰電池的NCA-材料相關介紹

      具有層狀結構的LCO是早期主要的商用正極材料,其綜合性能優異,其理論比容量274 m Ah/g。但使用的Co金屬成本高且具有生理毒性,國內大多企業已停止對LCO的生產。鎳酸鋰具有與LCO相似的結構特征,理論比容量(27 mAh/g),原料成本低,但其電子結構、磁性結構和局部結構仍存在很大爭議,實

    聚合物鋰離子電池正極材料錳尖晶石的介紹

      相比較層狀化合物LiCoO和LiNiO而言,尖晶石LiMnO以它價格上和環境保護方面的優勢成為鋰離子電池陰極材料中最具發展潛力的一種。但是,尖晶石LiMnO在電池的充放電循環容量損失歸結為有機電解液的分解和Jahn-Teller效應導致的結構破壞。

    聚合物鋰離子電池正極材料錳尖晶石的簡介

      目前人們試圖通過修飾尖晶石LiMnO材料的成分,把材料中Mn的平均氧化態保持在略低于3.5,從而抑Jahn-Teller扭曲以減速小對尖晶石結構的破壞。其中一個修飾的方法即摻雜一些過渡金屬離子,如Co,Cr,Ni,Fe和Ti等離子來取代材料中的部分Mn。該文首先采用傳統的固相方法合成了標準尖晶石

    寧波材料所在抗菌型聚合物中空纖維膜制備方面取得進展

      隨著經濟社會發展,水污染事件層出不窮,分離膜是解決這一問題的有效技術手段。聚偏氟乙烯(PVDF)是一種綜合性能優良的高分子膜材料。采用 PVDF中空纖維膜在家庭凈水系統、污水處理、海水淡化等領域已有廣泛的應用。有機物及細菌等微生物引起的膜污染,是膜材料應用過程中的頭號天敵。因此制備具備抗菌性

    化學所共軛聚合物光伏材料的分子設計取得進展

      在D-A共軛聚合物的受體單元上引入氟取代基,由于可以在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效降低聚合物的HOMO能級,進而提高器件的開路電壓和光伏性能,成為近幾年來的研究熱點;但是受限于受體單元在引入氟取代基時的選擇性,這種方法只能應用于少數的聚合物光伏材料體系,因而,如何有效地拓展其在聚合

    2015先進纖維和聚合物材料國際會議在滬舉行

      由東華大學纖維材料改性國家重點實驗室、材料科學與工程學院和美國纖維學會主辦的“2015年先進纖維和聚合物材料國際會議”(簡稱ICAFPM)于5月25-27日在東華大學舉行。  據悉,長期以來,東華大學材料科學與工程學院緊緊抓住“創新”這一根本,在高強高模聚乙烯、碳纖維、芳綸等一批高性能纖維的研發

    俄羅斯科學家研究用聚合物替代航空合金材料

      莫斯科大學的物理學家們最近合成出一種新型聚合物復合材料,強度遠超航空鋁鈦合金,為建造超輕型飛機和衛星提供可能。   目前,廣泛使用的聚合物復合材料耐受溫度范圍在150攝氏度以內,耐熱材料也不超過250攝氏度。新開發的這種材料耐熱溫度高達450攝氏度,相比常用的環氧樹脂更易加工。   現代飛機大部

    電子拉力測試機在軟質泡沫聚合物材料測試中的應用

    (1)定義 電子拉力測試機拉伸試樣至斷裂時所施加的zui大拉伸應力。(2)試樣的制備硬泡樣品:硬質泡沫塑料質地較脆,不宜采用沖切法截取試樣。先用立切裁樣機制出檢測厚度的樣片,再用鋼鋸或裁紙刀裁取樣品,然后在砂紙上磨制成規定的尺寸,或用專用夾具按規定方法進行制樣,至少5個樣品。試樣的形狀和尺寸。所有試

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