專注等離子體表面處理設(shè)備
質(zhì)量為根本
市場為導(dǎo)向
人才為核心
水凝膠和離子液體凝膠等離子導(dǎo)體是構(gòu)成軟離子器件(soft ionotronics)的關(guān)鍵材料。軟離子器件常需要在空氣環(huán)境(含水分)或力學(xué)載荷作用下工作,但大部分現(xiàn)有的離子液體凝膠并不兼具環(huán)境與力學(xué)穩(wěn)定性:水凝膠和離子液體凝膠中的液體成分(水或離子液體)在力學(xué)載荷作用下會從聚合物基體中泄露;部分離子液體凝膠因其離子液體的親水性會從環(huán)境中吸水從而導(dǎo)致器件性能的改變。近期,浙江大學(xué)曲紹興教授與賈錚教授課題組開發(fā)了一種兼具力學(xué)及環(huán)境穩(wěn)定性的離子液體凝膠,該離子液體凝膠在高相對濕度的環(huán)境中不吸收水分,且在長時間的機(jī)械加載過程中基本不損失液體成分。同時,該材料具有較大的斷裂應(yīng)變(>2000%),較高的電導(dǎo)率(10?4 - 10?5 S/cm),較好的斷裂內(nèi)聚長度(fractocohesive length, 0.51 - 1.03 mm),以及較寬的工作溫度范圍 (?60 ~ 200 ℃)。
這種膠黏劑的技術(shù)核心在于配方中使用了一種特殊的高性能熱塑性樹脂——酚酞基聚芳醚酮(PEKC)。
不可控的出血和傷口感染在臨床手術(shù)中時有發(fā)生,易對患者造成致命的威脅。相較傳統(tǒng)的手術(shù)縫合和機(jī)械固定,醫(yī)用粘合劑操作簡便、即時有效,是時代發(fā)展的必然產(chǎn)物。然而,目前商業(yè)化的醫(yī)用膠粘劑存在生物相容性差和動態(tài)濕粘合性弱等不容忽視的缺陷,開發(fā)具有高性能的醫(yī)用膠粘劑仍然迫在眉睫。
溫室是一種典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式,旨在滿足當(dāng)前日益增長的糧食需求,在全球范圍內(nèi)的市場廣泛。溫室的運(yùn)作需要大量能源來滿足供暖、制冷、通風(fēng)、灌溉、自動化監(jiān)控等需求,光伏供能設(shè)備易受到天氣影響,不適用于一些日照時間較短的中高維度地區(qū),同時光伏設(shè)備所使用的材料通常含有重金屬離子,使用時會存在向環(huán)境遷移的風(fēng)險。而農(nóng)業(yè)環(huán)境除了太陽能外,還存在著風(fēng)能、雨滴能等能源,尤其是在一些降水量豐富的地區(qū),收集雨滴能不失為一種有效的替代方式。摩擦納米發(fā)電機(jī)(TENG)因其材料選擇范圍廣、成本低和可靠性高等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于自供電系統(tǒng)、人體健康監(jiān)測、高壓電等領(lǐng)域,并可以通過采取不同措施保持其在惡劣環(huán)境下的穩(wěn)定輸出?;诖耍肨ENG來收集農(nóng)業(yè)環(huán)境中豐富的雨水能為溫室供電,以形成自供電的智能溫室種植模式,對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說具有重要意義。
文章出自:物理學(xué)報 氣體放電產(chǎn)生的等離子體是集成電路制備不可或缺的關(guān)鍵技術(shù),利用等離子體中活性粒子賦予的獨特的物理和化學(xué)特性,可為超大規(guī)模集成電路制備提供具有定向性、選擇性和納米級精細(xì)性的綠色先進(jìn)加工
轉(zhuǎn)載自:DT半導(dǎo)體材料 觸摸屏與OLED網(wǎng)
過去的數(shù)十年中,增材制造技術(shù)的進(jìn)步為傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了變革,在外科手術(shù),航空航天,汽車零件的生產(chǎn)中,扮演著舉足輕重的角色。在科學(xué)研究中,增材制造也成為了強(qiáng)有力的研究工具。在眾多的增材制造技術(shù)中,DLP,SLA,DIW通常被用于軟材料的3D打印。相比而言,DLP和SLA都具有10um的打印精度,但只適用于可光聚合的油墨;DIW打印盡管打印精度較低,但能應(yīng)用于多種不同油墨的打印,并且在多材料打印上相對于光固化打印具有獨特的優(yōu)勢。 在DIW(Direct-ink-write,墨水直寫)打印中最令人苦惱的事情是調(diào)節(jié)材料的流變學(xué)行為。材料從噴嘴中擠出的過程主要受到切應(yīng)力的作用,DIW打印要求材料能夠較容易地從容器中擠出,并且能夠在基板上維持形狀。這對打印材料提出了一個特殊要求:剪切變稀。為了達(dá)到剪切變稀的效果,通常需要在材料內(nèi)添加其他的添加劑。水凝膠的打印就是一個很好的例子,在當(dāng)前的工作中,為了實現(xiàn)水凝膠的DIW打印,通常需要添加如納米粘土等增稠劑,而增稠劑往往會損害成型后的材料的性能。在目前的DIW打印技術(shù)中,人們普遍注重油墨的性能,而忽略了基材的作用,特別是油墨與基材之間的相關(guān)作用。
為了突破鋰離子電池在電池續(xù)航能力上的瓶頸,許多科研團(tuán)隊正在積極找尋能夠替代傳統(tǒng)石墨電極具有高能量密度的新型陰極材料。硅作為一種能夠與鋰離子形成合金的半導(dǎo)體材料,當(dāng)其與鋰離子形成化學(xué)式為Li4.4Si的合金時, 其能量密度高達(dá)每克4200毫安時 (4200mAh/g), 為石墨電極(370mAh/g)的10倍以上。另外,硅元素有著巨大的地殼存儲量和成熟的加工工藝。因此,以硅為陰極材料的鋰離子電池也被認(rèn)為是非常有潛力的新一代鋰離子電池。然而,硅陰極在充放電過程中會經(jīng)歷高達(dá)300% 的體積變化,而由此導(dǎo)致的一系列后果,比如電極材料的損壞和脫落,不穩(wěn)定的電極/電解液界面等等都極大地影響了電池的穩(wěn)定性。如何能夠緩解硅電極在電池工作過程中由于劇烈的體積變化所導(dǎo)致的一系列損害電池工作效率的問題已經(jīng)成為硅電極商業(yè)化道路上的一道坎。
近日,東華大學(xué)紡織科技創(chuàng)新中心俞建勇院士及丁彬研究員帶領(lǐng)的納米纖維研究團(tuán)隊在無氟防水透濕功能紡織品領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,相關(guān)成果以《基于無氟水性涂層的環(huán)境友好型高性能防水透濕膜》(Fluorine-Free Waterborne Coating for Environmentally Friendly, Robust Water-Resistant, and Highly Breathable Fibrous Textiles, DOI:10.1021/ acsnano.9b08595)為題,發(fā)表于納米材料領(lǐng)域著名期刊《ACS Nano》上,該論文第一作者為紡織學(xué)院博士生趙景,共同通訊作者為丁彬研究員和王先鋒研究員。
近日,材料領(lǐng)域知名期刊《Advanced Materials》在線發(fā)表了上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院印杰-姜學(xué)松課題組在聚合物表面微納米圖案方面的最新研究進(jìn)展“Hierarchical 3D patterns with dynamic wrinkles produced by a photocontrolled Diels–Alder reaction on the surface”。上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院博士研究生李甜甜同學(xué)是該論文的第一作者,姜學(xué)松研究員是該工作的通訊作者。
電場集中現(xiàn)象在電子設(shè)備中普遍存在。其中一個特殊的例子是尖端放電。雖然一方面在大多數(shù)情況下電場集中被作為問題要盡量避免,但是在另一方面電場集中現(xiàn)象也可以被有效地利用起來。例如,打火裝置,避雷針,海水淡化以及工業(yè)煙囪中的除塵裝置等都利用到了電場集中。 在水凝膠驅(qū)動的介電彈性體驅(qū)動器中,水凝膠作為可拉伸透明離子導(dǎo)體,彈性體作為可拉伸透明介電體。在器件工作時,水凝膠通常需要承受高達(dá)一千伏量級甚至更高的電壓。目前為止,介電彈性體驅(qū)動器中所使用的水凝膠的厚度通常在100微米到1毫米量級,除了考慮水凝膠的高含水量等因素外,進(jìn)一步考慮由于電極厚度導(dǎo)致的電極邊緣的電場集中問題對于器件性能的長時間穩(wěn)定性的影響一直有待研究;特別是當(dāng)器件在高電壓循環(huán)加載的工況下工作時,這一問題的研究尤為重要。
超疏水材料由于在自清潔,防污,防腐蝕,油水分離等方面的潛在應(yīng)用而備受關(guān)注。然而,超疏水材料的實際使用壽命和可靠性是有限的:一方面是由于超疏水材料表面的低表面能物質(zhì)易受陽光,臭氧等氧化物腐蝕;另一方面是超疏水材料表面的微納復(fù)合結(jié)構(gòu)易受摩擦,切割等機(jī)械力的破壞。為了提高超疏水材料的穩(wěn)定性,科學(xué)家們成功的將自修復(fù)性能引入到超疏水材料中,制備出自修復(fù)超疏水材料。然而,現(xiàn)有的超疏水材料要么僅能修復(fù)單一的損傷類型,要么需要高溫條件才能同時修復(fù)機(jī)械損傷和化學(xué)損傷?,F(xiàn)階段,能同時修復(fù)多種損傷的自修復(fù)超疏水材料的制備依然是一個挑戰(zhàn)。
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