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構筑近紅外發射的超
分子
人工光捕獲體系
東南大學化學化工學院青年教師陳旭漫博士在國際頂級期刊《Angewandte Chemie(德國應用化學)》上發表題為“Efficient Near-Infrared Emissive Artificial Supramolecular Light-Harvesting System for Imaging in Golgi Apparatus”的學術論文。光捕獲過程作為將自然光進行捕獲、能量轉化并利用的步驟,是植物光合作用中第一個也是十分重要的過程。構筑人工光捕獲體系對于光能的利用具有重要意義,但目前構筑具有高效人工光捕獲體系仍存在很大挑戰。東南大學研究團隊利用“杯芳烴誘導聚集”策略,設計合成兩親磺化杯芳烴和陽離子型萘基吡啶衍生物作為熒光給體在水溶液中自組裝,并引入尼羅藍作為熒光受體分子,成功構筑了近紅外發射的超分子人工光捕獲體系。
東南大學
2021-04-11
通用高
分子
材料的高性能化研究
(1)聚丙烯多相體系核殼分散相的構建和形態調控 (2)同步增強增韌聚丙烯機理研究
上海理工大學
2021-01-12
宏觀超
分子
自組裝鈾分離的新方法
低碳排放的核能被認為是解決世界日益增長的清潔能源需求最有希望的方案之一。鈾是生產核能的重要原料,其分離和提純引起了研究者們的廣泛興趣。溶劑萃取是目前最成熟的鈾分離和提純技術。然而傳統的萃取流程步驟較多,需要進行反萃和進一步濃縮等后續處理才能達到最終分離富集目標金屬離子的目的。由此帶來一個棘手的問題,即傳統的萃取往往伴隨著大量的有機廢液甚至放射性廢液產生,這些廢物如不能得到妥善處理和處置,將給環境帶來巨大的潛在威脅。 宏觀超分子自組裝(Macroscopic supramolecular assembly, MSA)是超分子化學的研究前沿。要實現宏觀尺度的超分子自組裝,有兩個必須滿足的條件:第一,組裝模塊之間要有分子間相互作用力;第二,要有持續的驅動力推動這些組裝模塊相互靠近,使他們的距離達到納米尺度以下,讓大量的分子間相互作用力能夠發生,從而實現宏觀自組裝。馬朗戈尼效應(Marangoni effect)是實現宏觀尺度超分子自組裝的一種理想的驅動力。然而,表面張力梯度引起的馬朗戈尼效應通常持續時間較短,導致組裝效率較低。
北京大學
2021-04-11
一步縮聚法制備高
分子
聚乳酸
小試階段/n本技術以L-乳酸為原料,采用復合催化劑,采用熔融縮聚過程中階梯控壓法合成高分子量聚乳酸(粘均分子量15X104);根據產品要求進行擴鏈,進一步提高聚乳酸的分子量,得到擴鏈聚乳酸;擴鏈聚乳酸可以和各種分子量不同的聚乙二醇共混,得到改性聚乳酸。改善了聚乳酸的脆性,可通過聚乙二醇的加入量調整聚乳酸的降解周期。本作品使用質子酸和錫系化合物組成的高效催化劑復合催化劑,通過調整聚合工藝、以自主設計的高真空程序升溫反應釜為聚合場所,解決了乳酸聚合過程中生成的小分子水的脫除難的關鍵問題,采用一步縮聚法合
湖北工業大學
2021-01-12
高導電高
分子
電磁屏蔽彈性密封材料
研發階段/n成果簡介:高導電高分子電磁屏蔽彈性密封材料是一種具有電磁屏蔽功能、使用時可在施工部位就地成型的一類電磁密封材料。在成型前呈膏狀,成型時通過在需要電磁密封部位擠壓成所需要的形狀,在常溫下自動固化,形成彈性體襯墊。具有高電性能而達到電磁屏蔽的目的。該材料最大的優點是可將這種半流體狀材料,按照客戶指定的尺寸和形狀要求,直接點涂到電子裝置部件,在室溫下成型成襯墊,消除了使用傳統襯墊時裁切成型及裝配工序,從而大大節省裝配時間和制造成本,產品無污染。主要用于電子產品。效益分析:設備投入:50萬元/年
湖北工業大學
2021-01-12
高靈敏度高
分子
光探測器
通過分子設計在高分子光電探測器中實現活性層的垂直相分離控制,有效降低負偏壓下的暗電流從而提高光探測器的探測度。具體上,課題組基于具有優異光伏性能的苯并二噻吩(BDT)為主鏈構建單元,通過在側鏈引入共軛的3,4-乙撐二氧噻吩(EDOT)作為給體單元,與以噻吩并吡咯二酮TPD為受體單元共聚,合成了高分子PBT(EDOT)? 與噻吩側鏈的高分子PBT(TH)相比,PBT(EDOT)器件負偏壓下的暗電流密度降低了2個數量級以上,而其光伏性能沒有顯著下降(圖1)。并且,探測器在±2.0V時具有非常高的整流比,暗電流的比值達到106-107,說明該探測器具有非常優異的二極管特性。在-0.2 V時,PBT(EDOT)器件暗電流密度可以達到1.6 × 10-10 A cm-2。暗電流的降低,使PBT(EDOT)光探測器在光譜響應區內可以獲得1013 Jones以上的探測度。與之相對的是,基于PBT(TH)的探測器,其探測度始終在1.1 × 1012 Jones以下的水平(圖2a)。此外,由于暗電流的減小,PBT(EDOT)器件對于弱光的探測敏感性大大提高,可以探測到光強在1 pW cm-2以下的弱光(圖2b)。該項工作已申請PCT專利,課題組將進一步開發高分子光探測器在傳感、光通訊等方面的實際應用。
南方科技大學
2021-04-13
高
分子
薄膜加工技術研究相關儀器
成果創新點 實驗研究儀器可用于功能性高分子薄膜(鋰電池隔膜, 水處理膜,光學薄膜)加工物理的研究,薄膜加工工藝研發。 1.儀器對樣品環境溫度控制更精確; 2.儀器可與結構檢測單元聯用,實現原位研究。 技術成熟度 小試中試階段 市場前景 目前國外單向、雙向拉伸設備在國內的售價分別為 30 萬元,400 萬元/臺,銷量分別為 30 臺和 10 臺。尚沒有此 類國產設
中國科學技術大學
2021-04-14
高
分子
薄膜加工技術研究相關儀器
實驗研究儀器可用于功能性高分子薄膜(鋰電池隔膜, 水處理膜,光學薄膜)加工物理的研究,薄膜加工工藝研發。 1.儀器對樣品環境溫度控制更精確; 2.儀器可與結構檢測單元聯用,實現原位研究。
中國科學技術大學
2023-05-17
基于可再生生物
分子
的鋰離子全電池
作為當前應用最為廣泛的儲能器件之一,鋰離子電池受到廣泛關注。但是, 能源產業的發展與資源、環境息息相關,隨著電子社會的蓬勃發展,人們對鋰離子電池的需求量與日俱增,這勢必會導致以下兩個問題的產生:1)由于礦物資源的日益枯竭,其制造成本會不斷攀升;2)大量廢舊電子產品會對環境造成破壞。 大自然是人類最好的導師,其經歷了幾十億年的進化,萬物大都具有了最合理、最優化的宏觀、微觀結構和最佳的綜合性能,這些對科研問題的解決具有極強的啟發性。生物體內的能量代謝活動,往往伴隨著具有氧化還原活性的生物分子的化學轉變過程,并且具有良好的可逆性和生物相容性。將這種可從生物體內提取的生物分子應用于儲能活性材料,優點在于:1)可再生生物分子資源豐富, 有望降低材料成本;2)生物相容性好,可以通過多種途徑降解;3)結構多樣性, 可通過分子修飾調控相應性能。
北京航空航天大學
2022-03-22
玄武纖維與高
分子
合金塑料共混改性
本項目將以高分子聚丙烯(PP)為主要原料,添加適量的玄武巖纖維或聚酰胺,利用環氧樹脂作粘合劑,采用計算機優化技術,探討經三元共混、改性,調整玄武纖維與聚酰胺配方劑量,使其在不同條件下共混的基本原理并掌握其操作技巧,達到既改進PP材料的內部結構、又提高了自我科學研究的動手能力,研制出硬度與沖擊強度和韌性梯度都很好的新型PP塑料合金,以滿足日溢增多的汽車工業中用的保險杠、儀表板、內、外裝飾件、工業零配件、日用包裝、兵器和航天等領域所需的新型材料。
四川大學
2021-04-14
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