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  • 國際納米摩擦學知名專家訪問蘭州化物所

    9月13日,應中國工程院院士、固體潤滑國家重點實驗室學術委員會主任薛群基研究員邀請,國際納米摩擦學知名專家、美國俄亥俄大學生物納米技術與仿生學納米研究實驗室主任Bharat Bhushan教授,國際能源署先進材料委員會副主席、喬治華盛頓大學能源研究所所長Stephen Hsu教授訪問中國科學院蘭州化學物理研究所,并分別作了題目為Biomimetics—Lessons from Nature:Lotus Effects, Rose Petal Effects, Gecko feet, and Shark Skin和Energy, Materials, Tribology Issues in the 21st Century的學術報告。蘭州化物所科研人員和研究生同學60余人參加了報告會。 Bharat Bhushan教授介紹了他領導的實驗室在納米摩擦學領域開展的研究工作,重點介紹了自然界中荷葉表面超疏水、壁虎腳......閱讀全文

    蘭州化物所仿生材料表面微納米結構三維優化獲進展

      將仿生學與納米科學相結合,開展用于摩擦學領域的仿生結構、功能及結構-功能一體化材料的研究,可在基礎科學和應用技術之間架起一座橋梁,從而為摩擦學領域所使用的新型結構、功能及結構功能一體化材料的設計、制備和性能研究提供新概念、新原理和新方法。自然界中很多動植物表面都具有穩定的超疏水性,它們既擁有高接

    蘭州化物所碳納米管增強固相萃取材料研究獲進展

      在分析化學領域,碳納米管修飾的富集材料已被廣泛應用于食品、藥品及環境樣品的預處理和分析檢測中。由于碳納米管質量輕、尺寸小,在作為樣品富集材料使用時需將其構筑到支撐體上形成復合型吸附富集材料。目前最常用的構筑策略有共價鍵修飾法和氣相沉積法,但二者均有不足。因此,發展簡單、綠色、高效的構筑

    納米能源所在摩擦納米發電機研究中獲進展

      海洋是巨大的能源寶庫,理論上,海洋完全可以滿足地球上所有的能源需求,并且不會對大氣造成任何污染,因此海洋能也被譽為“藍色能源”。與風能或太陽能相比,藍色能源擁有地理分布上的優勢,海洋覆蓋了地球75%的表面,全球約44%的人口都居住在距海岸線150千米的范圍內。但與風能和太陽能等可再生能源相比,對

    大連化物所揭示雙鈣鈦礦納米晶體動力學機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復雜分子體系反應動力學研究組研究員韓克利團隊在全無機非鉛鈣鈦礦納米晶體動力學機理研究方面取得進展。該團隊合成出非鉛鋯(Zr)基空位有序雙鈣鈦礦納米晶體,詳細討論了其發光動力學機理,為開發新型無機熒光粉提供了策略。  熱活化延遲熒光(TADF)是一種可獲得較高激子

    3D打印仿生“麥芒”智能調控裝置問世

      野生麥子如何鉆進土壤,實現野外自適應播種?麥芒卡到嗓子里,為何越咳越深?這些看起來不起眼的現象背后,隱藏著尚未被認識的科學機制,即摩擦各向異性。中科院蘭州化學物理研究所材料表面與界面行為研究組系統揭示了這些現象背后的科學機制,并據此研發了3D打印仿生“麥芒”智能調控裝置。該成果日前發表于《微尺度

    納米能源所摩擦納米發電機回收海水動能研究獲進展

      利用海洋能源,是當今世界能源研究的前沿方向。據統計,世界范圍內海洋中的波浪能達700億千瓦,占全部海洋能量的94%,是各種海洋能量的主體。然而,一個多世紀以來,海洋波浪能開發成本高、規模小、經濟效益差,而陸地近海周期短、波高小、能流密度低等特征始終束縛著其大規模商業化開發利用和發展。新型、簡易、

    超高摩擦電荷密度刷新摩擦納米發電機性能紀錄

      人們一直致力于研究在維持現代社會巨大能源消耗的同時最小化環境消耗。從可再生的自然源(如太陽能、風能和生物質能)收集能量,已經被證實是應對能源危機的可持續可供選擇的方向,而且在化石燃料快速消耗的今天扮演著越來越重要的角色。最近發明的摩擦納米發電機具有質量輕、價格低廉,甚至在低工作頻率下仍然高效等先

    “納米催化材料與技術聯合實驗室”揭牌

      7月23日,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所和蘭州化學物理研究所共建“納米催化材料與技術聯合實驗室”揭牌儀式在蘇州納米所舉行。蘭州化物所薛群基院士,黨委書記、副所長趙秀茹,蘇州納米所所長楊輝,黨委書記、副所長劉佩華,以及雙方科技處、聯合實驗室相關科研人員參加了揭牌儀式。   揭牌儀式上,薛群

    2012新型材料和摩擦學研討會在蘭州召開

      11月28日,由中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室主辦的“2012新型材料和摩擦學研討會”在蘭州召開,來自全國30多個高等院校、科研院所及企業的150余名摩擦學和材料學者匯聚一堂,共同研討近年來新型材料和摩擦學的最新進展和未來發展方向。  蘭州化物所學術委員會主任

    蘭州化物所編著的《摩擦起電科學與技術》出版發行

    近日,由中國科學院蘭州化學物理研究所潤滑材料重點實驗室摩擦物理與傳感課題組王道愛研究員、周峰研究員等編著的《摩擦起電科學與技術》一書由科學出版社出版發行。本書系統地闡述了界面摩擦起電行為的研究歷史、影響機制、調控方法及相關應用。本書共九章,從摩擦學的視角向讀者介紹了摩擦起電與表界面科學的關聯,較為全

    蘭州化物所摩擦界面起電行為動態監測研究取得新進展

      固-液界面的摩擦起電行為是表界面的重要性質之一,與界面摩擦與潤滑狀態、雙電層的形成、能量耗散過程等相關,但內在工作機制存在較多未解之謎。實現原位動態監測是揭示其界面起電行為的重要技術手段之一。中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊,在固-液界面摩擦電機理與監測研究方面

    蘭州化物所編著的《摩擦起電科學與技術》出版發行

      近日,由中國科學院蘭州化學物理研究所潤滑材料重點實驗室摩擦物理與傳感課題組王道愛研究員、周峰研究員等編著的《摩擦起電科學與技術》一書由科學出版社出版發行。  本書系統地闡述了界面摩擦起電行為的研究歷史、影響機制、調控方法及相關應用。本書共九章,從摩擦學的視角向讀者介紹了摩擦起電與表界面科學的關聯

    蘭州化物所固液摩擦起電機制研究獲進展

      固-液界面的摩擦起電與表界面性質相關,在界面雙電層理論、油液摩擦靜電防護、潤滑與潤濕性原位監測、新型能源收集等研究領域中成為新的熱點,但其內在工作機制及其應用仍是亟需探究的關鍵難題。  中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊近年來在固-液界面摩擦起電機理、調控策略及其

    研究團隊在純無機仿生潤滑水凝膠研究中取得進展

      無機物通常不具備構筑生命體所需的良好柔韌性、可塑性和響應性。大多數情況下,具有可調機械強度或摩擦學性能的類生命材料(如自適應水凝膠)必須建立在輕而軟的有機分子上。如果能夠成功利用無機基元實現仿生軟材料的構筑,將是對材料科學和納米技術的有力補充,因其不僅可為創造全新的“無機生命體”提供可行性,還能

    大連化物所聚集誘導發光材料與納米晶復合動力學獲進展

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳凱豐團隊將聚集誘導發光分子(AIEgen)嫁接到納米晶表面,并研究了這一復合體系的激發態動力學,發現這一復合體系中AIEgen的非輻射分子內運動可以得到有效抑制,這一普適性現象可用于構建各類多功能發光材料。相關工作發表于《物理化學快報》(Journal

    《納米快報》:一維半導體納米結構光子學

    在基金委青年基金、納米重點項目和國家納米測試基金及973課題的支持下,湖南大學納米技術研究中心潘安練、鄒炳鎖教授等團隊成員和北京大學、國家納米中心以及德國馬普研究所合作,在一維半導體納米結構光子學的研究上取得了重大突破:首次正式提出了半導體一維納米結構中光子輸運的概念,建立光傳播的理論模型,并在實驗

    納米能源所研制出三維正交編織摩擦納米發電織物

      自充電可持續供能的摩擦納米發電機(TENG)是一類新興的能量收集器件,依據接觸起電和靜電感應的耦合作用原理,TENG能夠將機械能轉化為電能。TENG的低廉、高效、環保的特征和普遍適用性使其在小規模的機械能收集和大規模的能源發電方面都具有廣闊的發展前景;更重要的是,TENG在低頻和無規則機械能(如

    大連化物所納米金催化研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員張濤、劉曉艷團隊在金催化研究方面取得新進展,采用鋅鋁水滑石負載的硫醇保護Au25原子團簇作為前驅體制得的納米金催化劑,在含有其它不飽和取代基團的芳香硝基化合物選擇加氫反應中表現出較高的選擇性,相關研究成果發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. I

    蘭州化物所實現納米鈀催化一氧化碳和氫氣低溫共氧化

      在國家自然科學基金的支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學研發中心針對一氧化碳氧化消除、一氧化碳-氫氣共氧化消除以及臨一氧化碳條件下氫氣選擇氧化消除成功發展出Pd/FeOx催化劑。最新研究成果發表在近期出版的《催化期刊》(Journal of Catalysis 294 2

    蘭州化物所納米高熵陶瓷涂層在165MW煤電機組完成能效測試

    新疆作為中國煤倉,占全國煤炭資源預測儲量的40.6%,是全國能源保供的重要支撐。不過,新疆準東高堿煤易導致鍋爐結焦、高溫腐蝕、爆管、煤耗高、熱效率低等問題,影響電站鍋爐的安全性和經濟性。常規方法如爐膛結構改造、燃燒參數調整、摻燒高嶺土、熱噴涂防護等技術并未真正解決行業難題。中國科學院蘭州化學物理研究

    不同材料納米管具有不同摩擦特性

      麻省理工學院(MIT)日前宣稱,正在該校做訪問研究的法國里昂大學研究人員發現,由不同材料做成的納米管,具有意想不到的性能差異,有的表現為光滑,有的則非常粘滯。   納米管的形狀是一個像吸管一樣的微型圓筒,直徑只有頭發絲的千分之一,可用于太陽能電池、化學傳感器及強化復合材料等。目前納米管的重點研究

    大連化物所揭示非鉛鈣鈦礦納米晶超快動力學機理

      近日,大連化物所復雜分子體系反應動力學研究組(1101組)韓克利研究員,楊斌副研究員等在非鉛鈣鈦礦納米晶合成和超快動力學機理研究方面取得新進展。該團隊合成出鉿(Hf)基空位有序鈣鈦礦納米晶體,并揭示了其超快動力學機理。  近年來,非鉛空位有序鈣鈦礦Cs2M4+X6(X=Cl-、Br-或I-)納米

    蘭州化物所宏觀結構超潤滑研究獲進展

      結構超潤滑是近代摩擦學研究的重要分支,指的是兩個晶體表面非公度接觸時摩擦近乎為零的潤滑狀態。結構超潤滑將為太空探測、空間運輸、精密制造和高端裝備等領域帶來變革性進步。  近年來,中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室納米潤滑課題組圍繞結構超潤滑宏觀尺度實現與工程化應用方面開展研究,并

    納米能源所研制高靈敏度摩擦納米發電機用于睡眠監測

      睡眠是人類重要的生理活動,良好的睡眠狀態是保證人們生活質量和工作效率的重要因素。近年來,隨著人們的健康意識日益提高,對常見的睡眠障礙的監控更加迫切。據統計,全球約有5%以上的人患有呼吸暫停綜合癥,這是一種睡眠時發生呼吸暫停的慢性疾病。睡眠中常見的打鼾、呼吸暫停以及引起的肢體多動是其主要表現。其患

    摩擦納米發電機首次驅動靜電紡絲系統制造納米纖維

      靜電紡絲是一種特殊的纖維制備技術,利用高壓靜電場對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,僅為幾個微安。傳統的靜電紡絲電源大都依賴電力系統并需要一套繁重的升壓電路,限制了靜電紡絲的應用場景。實現靜電紡絲的自供能化具有重要意義。  摩擦納米發電機

    大連化物所納米碳材料催化研究獲進展

      采用廉價和儲量豐富的非貴金屬替代稀有的貴金屬作為催化劑,實現重要能源和化工過程的高效轉化是當今催化科學和化學化工研究的熱點。近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室副研究員鄧德會和中科院院士包信和帶領的研究團隊在長期深入研究納米碳材料催化的基礎上,通過創新二維納米碳材料(類石墨烯

    大連化物所納米碳催化研究取得重要突破

      我國是一個聚氯乙烯(PVC)生產和消耗大國,2013年生產1529.5萬噸,其中75%是由煤經電石法制得的乙炔再在氯化汞(HgCl2)催化劑作用下經過氫氯化反應過程生產而來。這一過程造成了大量的汞(俗稱“水銀”)排放,對環境造成嚴重的污染。聯合國2013年1月通過了旨在全球范圍內控制和減少汞排放

    大連化物所納米催化研究獲新進展

    近日,中科院大連化物所包信和研究員團隊在碳納米管對催化劑的束縛效應和對催化反應性能的調變作用的研究方面又取得了新進展。研究人員發現,采用濕化學方法將金屬鐵(Fe)粒子組裝在碳納米管的管腔內,用于催化合成氣轉化為液體燃料 (GTL) 反應,其催化活性有了明顯提高。在相同反應條件下,與擔載在碳管外壁的鐵

    大連化物所納米碳催化研究取得重要突破

      我國是一個聚氯乙烯(PVC)生產和消耗大國,2013年生產1529.5萬噸,其中75%是由煤經電石法制得的乙炔再在氯化汞(HgCl2)催化劑作用下經過氫氯化反應過程生產而來。這一過程造成了大量的汞(俗稱“水銀”)排放,對環境造成嚴重的污染。聯合國2013年1月通過了旨在全球范圍內控制和減少汞排放

    NANO-testing-原位納米力學測試系統

    美國NANOVEA公司是一家全球公認的原位納米力學測試系統的領航者,生產的微納米力學測試系統是目前國際上用在科學研究和工業領域zui先進的設備。涵蓋了納米壓痕儀、納米劃痕儀、納米摩擦磨損測試儀和SPM功能可以對樣品表面微區進行納米壓痕(施加正向垂直載荷力)、劃痕(施加側向載荷力)、原位成像壓痕或劃痕

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