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全生物基透明木材生物复合材料
应用场景:可持续木材纳米技术
关键性能:在1.2 mm厚度时具有优良的光学透光率90%和显著的低雾率30%,同时具有较高的机械性能(强度174 MPa,杨氏模量17 GPa
标签属性:纳米 生物基
从天然竹子中提取的可持续的高强度纤维
应用场景:汽车、航空和建筑
关键性能:拉伸强度为1.90±0.32 GPa,杨氏模量为91.3±29.7 GPa,韧性为25.4±4.5 MJ m−3
标签属性:纤维
软-固态型无缺陷金属-有机框架复合分离膜
应用场景:MOF基膜
关键性能:该制备策略及独特无缺陷膜结构概念普适性强,所得ZIF-67以及ZIF-8 SSCM系列膜均呈现优异H2/CO2分离选择性,远高于其他ZIF-67或ZIF-8基分离膜材料
标签属性:MOFs
限域传质机制指导大孔分离小分子
应用场景:气体分离
关键性能:丙烯的渗透系数75 barrer,丙烯丙烷的选择性高达35,分离性能超过了目前大多数聚合物膜
标签属性:气体分离 COFs
双网络导电
聚合物
水凝胶
应用场景:生物电子学
关键性能:高电导率(~10 S cm−1)和优异的拉伸性(~150%)
标签属性:水凝胶
单位点铂(Pt)掺杂的RuO2中空纳米球
应用场景:电催化
关键性能:优异的OER和HER活性和稳定性,而且在0.5 M H2SO4溶液中表现出良好的酸性水分解性能
标签属性:电催化剂
提高锂硫电池负极稳定性的新方法
应用场景:锂硫电池
关键性能:使更多的NO3−被有效地还原成Li3N和LiNxOy,从而可以保持更长的时间,有效地抑制锂枝晶的形成和副反应的发生
标签属性:锂硫电池
复合中子屏蔽材料Sm2O3-APTES/AFG-90H
应用场景:先进核能系统高性能中子屏蔽材料
关键性能:当Sm2O3-APTES的添加量为30 wt%时,复合材料的初始热分解温度、玻璃化转变温度和杨氏模量较基体均有明显提升
标签属性:
聚合物
仿生水下黏附材料
应用场景:仿生材料
关键性能:在陶瓷、木材、塑料和金属的各种基材上呈现出高的黏合强度(~7.66 MPa);在高速流体剪切、静态负载和动态机械微动等恶劣环境下,表现出强大而持久的黏附性能
标签属性:仿生材料
嵌入多种微结构的新型防伪技术
应用场景:防伪技术
关键性能:可逆数字编程以及任何所需图像、图案、字符和光谱的选择和提取都可以使用辐照进行控制
标签属性:防伪
PVA-co-PE纳米纤维海绵材料
应用场景:纳米纤维多孔块体材料的设计
关键性能:该材料的渗透率达到7.431×103L h m2psi-1,对RNA的静态饱和吸附容量887.6 mg g−1和动态饱和吸附容量763.2 mg g−1,都远超现有报道的层析材料性能
标签属性:多孔材料
一步法制备高强韧可拉伸的离子凝胶
应用场景:离子液体
关键性能:具有高断裂强度(12.6 MPa)、断裂能(~24 kJ m-2)和杨氏模量(46.5 MPa),同时具有高度可拉伸性(~600%应变),并具有自恢复性和形状记忆特性
标签属性:离子凝胶
新型零维非铅金属卤化物发光材料
应用场景:全无机金属卤化物发光材料
关键性能:量子产率接近100%的黄光发射
标签属性:钙钛矿
具有超稳定界面接触的电极
应用场景:柔性锂离子电池
关键性能:电极在5 000次弯曲循环后仍没有问题,且锂离子扩散系数几乎是未处理电极的19倍
标签属性:柔性电子
不可燃三元共晶电解质
应用场景:水系锂离子电池
关键性能:电化学稳定性窗口扩大到3.3 V,负极极限电位为1.5 V;在进行470次充电/放电循环后仍然保持92%的初始容量
标签属性:电解质
基于含核碱基
聚合物
的超强粘合剂/生物塑料
应用场景:生物塑料
关键性能:除了优异的力学性能外,核碱基独特的界面粘接倾向使聚合物材料具有高达16.2 MPa的超高粘接强度,可作为超强胶粘剂使用
标签属性:生物基材料
柔性CaP纳米纤维
应用场景:塑料替代品
关键性能:克服了矿物固有的脆性并表现出可塑性特征
标签属性:塑料 生物基材料
宽温区无枝晶水系锌离子电池用键调节水凝胶电解质
应用场景:锌离子电池
关键性能:稳定的循环性能(循环超过3000 h)、优异的电化学性能(在5 A/g下循环10000圈,容量为185 mAh/g)和高可逆的锌嵌入/脱出(库伦效率达到99.5%),在-20—60℃的温度条件下,具有很好的稳定性和高的容量
标签属性:电池 锌电池
环硅氧烷-碳硼烷
聚合物
应用场景:有机硅
关键性能:聚合物体系具有优异的耐温性能和抗氧化性能,由于硼原子的大量引入,该聚合物在空气环境中升温至1000℃仍有90%以上的残碳率
标签属性:有机硅
ESIPT基配位
聚合物
应用场景:先进光学材料的设计和应用
关键性能:在ESIPT激发态的下通过控制温度实现了TAF和颜色调谐LPL
标签属性:光学材料
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