• 貌似“弱不禁風” 硬碳氣凝膠本領高強

    最近,中國科學技術大學俞書宏教授領導的課題組受自然界蜘蛛網(wǎng)同時具有高強度和彈性的啟發(fā),巧妙通過模板法,制備了一系列具有納米纖維網(wǎng)絡結構的硬碳氣凝膠。該系列氣凝膠具有超彈性、抗疲勞以及穩(wěn)定性好等優(yōu)點。研究成果被選為封底論文發(fā)表在《先進材料》上。 氣凝膠因其半透明的色彩和超輕重量,有時也被稱為“固態(tài)煙”或“凍住的煙”。氣凝膠貌似“弱不禁風”,其實非常堅固耐用。它可以承受相當于自身質(zhì)量幾千倍的壓力,在溫度達到1200攝氏度時才會熔化。此外它的導熱性和折射率也很低,絕緣能力比最好的玻璃纖維還要強39倍?!?/p>

  • 北京建工新材公司、建邦公司首批試生產(chǎn)的氣凝膠氈產(chǎn)品正式下線

    “一整卷42平方米!”“震動質(zhì)量損失率達標!”“導熱系數(shù)達標!”伴隨著質(zhì)檢員洪亮的聲音,5月9日上午,北京建工新材公司建邦公司氣凝膠生產(chǎn)車間首批試生產(chǎn)的氣凝膠氈產(chǎn)品正式下線。站在高質(zhì)量的嶄新起點,探尋科技創(chuàng)新的突圍之路,建邦公司聚焦“高新特”,在實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的道路上加速前行。高:站在高起點,攻堅克難要成果氣凝膠,是目前世界上保溫性能最好的固體材料之一,可廣泛應用于航空航天、石油石化、城鎮(zhèn)熱力管網(wǎng)、環(huán)境修復、冶金化工、生物醫(yī)療、超低能耗建筑、新能源汽車等領域保溫隔熱。國內(nèi)航天軍工領域主要依靠進口產(chǎn)品,國內(nèi)自主生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于工業(yè)領域,產(chǎn)能受限,不能滿足國內(nèi)規(guī)?;こ绦枰?。2018年10月,新材

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月31日
  • 中國科學家研制出“超級保溫材料”

    記者從中科院蘇州納米所獲悉,該所科研人員最近研制出一種“超級保溫材料”。相比普通的保溫材料,新材料可在極低與極高的溫度下長時間發(fā)揮隔熱保溫性能。它有望取代超細纖維,甚至顛覆羽絨,成為下一代保暖纖維的主要發(fā)展方向。相關研究成果已于近日發(fā)表在《美國化學學會·納米》(ACS Nano)上。這種新型“超級保溫材料”,是一種利用美國杜邦公司凱夫拉(Kevlar)纖維制成的氣凝膠。研究人員介紹,將凱夫拉纖維制成納米纖維分散液,再用濕法紡絲將分散液制成水凝膠纖維,最后采用特種干燥技術脫水,就可以相對簡易地制備出這種凱夫拉氣凝膠。實驗測試顯示,新材料能在零下196攝氏度至300攝氏度的范圍內(nèi)發(fā)揮防寒隔熱作用。

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月29日
  • 山西陽泉市長專題調(diào)研氣凝膠材料應用情況

    5月20日,市長雷健坤就氣凝膠材料在建筑節(jié)能領域應用情況進行專題調(diào)研。副市長李文兵、陽煤集團董事長翟紅一同調(diào)研。氣凝膠作為應用廣泛的基礎性、戰(zhàn)略性新材料,是目前世界上合成材料中最輕的固體材料。氣凝膠應用于外墻材料可有效降低采暖能耗、改善室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量和居住條件,提升建筑品質(zhì),對實現(xiàn)建筑節(jié)能降耗具有積極作用。調(diào)研中,雷健坤聽取陽中新材公司就氣凝膠外墻材料在陽泉賓館應用情況的匯報,并現(xiàn)場觀摩主樓外墻粉刷情況及氣凝膠材料的自潔、防火效果。其間,她還仔細查看了實驗房屋相關試驗數(shù)據(jù),并認真了解氣凝膠外墻材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測等相關情況。雷健坤對氣凝膠外墻材料的實施應用給予充分肯定。她指出,以氣

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月24日
  • 中國科大研制超彈性抗疲勞的硬碳氣凝膠

    硬碳材料作為描述聚合物熱解制備的碳材料,在機械強度和結構穩(wěn)定性方面展現(xiàn)出極大的優(yōu)勢,但是本征性質(zhì)較脆且易碎。近日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校俞書宏教授制備了一系列具有納米纖維網(wǎng)絡結構的硬碳氣凝膠。該系列氣凝膠具有超彈性、抗疲勞以及穩(wěn)定性好等優(yōu)點,有望在應用于具有高穩(wěn)定性、大量程(50 KPa)、可拉伸或可彎曲的應力傳感器。 硬碳氣凝膠的制備。 (a)示意圖,表明通過使用納米線作為模板的通用合成方法; (b)以BCNF@RF為例,宏量合成RF納米纖維水凝膠; (c)硬碳氣凝膠SEM圖像; (…

  • 中科院城市環(huán)境研究所開發(fā)出優(yōu)異碳納米纖維/氧化石墨烯復合氣凝膠

    石油化工是我國重要的支柱型產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟發(fā)展中起著重要作用;但是在石油開采、運輸、煉制等過程中引發(fā)的溢油事故會給水生態(tài)環(huán)境以及人類健康帶來嚴重危害;溢油事故的主要處理方法中物理吸收法因其操作簡單、二次污染小、能快速轉移水面油污等優(yōu)勢,已得到廣泛應用;但目前使用商用吸油氈存在吸收容量較低、選擇性較差、不易回收等不足;因此,開發(fā)具有高吸收容量和可再生使用的吸油材料有重要意義。中國科學院城市環(huán)境研究所城市污染物轉化重點實驗室鄭煜銘研究團隊利用新型靜電紡-支撐體分散液接收技術,以界面化學相關理論為基礎,開發(fā)出了一種性能優(yōu)異的碳納米纖維/氧化石墨烯復合氣凝膠(CNF/GOAs)。CNF/GOAs展現(xiàn)出

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月22日
  • 受蜘蛛網(wǎng)啟發(fā) 中國科大研制超彈性硬碳氣凝膠

    據(jù)中國科大官網(wǎng)消息,最近,中國科學技術大學俞書宏教授領導的課題組受自然界蜘蛛網(wǎng)同時具有高強度和彈性的啟發(fā),巧妙通過模板法構筑納米纖維網(wǎng)絡結構,制備了一系列具有納米纖維網(wǎng)絡結構的硬碳氣凝膠。該系列氣凝膠具有超彈性、抗疲勞以及穩(wěn)定性好等優(yōu)點。研究論文近期發(fā)表在《先進材料》上并被選為被封底論文。論文的共同第一作者為該校博士后于志龍和博士生秦冰。該項研究可擴展到制備其他非碳基復合納米纖維氣凝膠,為今后提供了一種通過設計納米纖維的微觀結構將剛性材料轉變成彈性或柔性材料的新途徑。該項研究受到國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體、國家自然科學基金重點項目、中國科學院前沿科學重點研究項目、中國科學院納米科學卓越創(chuàng)新

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月21日
  • 中科院開發(fā)新型氣凝膠 為提高水中油污處理效率提供新材料

    5月21日,記者了解到,中國科學院城市環(huán)境研究所城市污染物轉化重點實驗室鄭煜銘研究團隊利用新型靜電紡-支撐體分散液接收技術,以界面化學相關理論為基礎,開發(fā)出了一種性能優(yōu)異的碳納米纖維/氧化石墨烯復合氣凝膠(CNF/GOAs)。CNF/GOAs展現(xiàn)出高吸油容量(自重的120-286倍),其內(nèi)部為一維碳納米纖維與二維氧化石墨烯片層組裝形成開孔網(wǎng)絡,具有優(yōu)異的機械性能,可通過直接燃燒或機械擠壓的方式循環(huán)利用。該研究為提高水中油污處理效率提供了新材料,也為三維納米纖維微觀結構設計與調(diào)控提供了新思路。2017年6月,印度洋發(fā)生一起重大溢油事故,一艘載有5000多噸原油的油輪沉沒,再次凸顯了制定有效控制溢

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月21日
  • 基于MXene納米片為納米連接材料制備了新型的彈性碳氣凝膠

    隨著柔性器件和可穿戴設備的發(fā)展,柔性碳材料受到了各國研究人員的廣泛關注。盡管目前已發(fā)展多種方法獲得具有良好壓縮性、彈性的碳材料,但制備兼具高壓縮、高回彈、抗疲勞、寬范圍線性靈敏度的碳材料仍具很大的挑戰(zhàn)性。MXene作為一種新型的納米二維片層材料,具有比表面積高、導電性好且機械強度高等優(yōu)勢,在傳感、能量儲存、電催化和電磁屏蔽等方面具有潛在的應用價值。但是,由于納米片之間缺乏足夠強的相互作用,導致構建具有良好力學性能的MXene宏觀結構材料具有很大的挑戰(zhàn)性。最近,華南理工大學鐘林新等人以MXene(Ti3C2)納米片為骨架材料、細菌纖維素(Bacterial Cellulose;BC)為納米連接材

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月18日
  • 全是最超前的產(chǎn)品與技術理念!全國健康紡織先鋒科創(chuàng)論壇

    5月28日,由中國保健協(xié)會健康紡織分會主辦,義烏市盈云科技有限公司承辦,騰飛科技、環(huán)谷新材料、潔宜康、恒利寶納米新材、依歐實業(yè)、聚喜紡織科技、蘇州薄暖新材、上海復嫘新材、中美達、潔爾爽、香港理工大學、浙江大學等多家單位支持的2019第三屆全國健康紡織先鋒科創(chuàng)論壇在浙江義烏召開。 中國保健協(xié)會副會長周邦勇、中國保健協(xié)會健康紡織分會會長王健、中國保健協(xié)會健康紡織分會秘書長許東等行業(yè)領導出席。會議以“黑科技、贏創(chuàng)新、共分享”為主題,全面探討健康紡織領域的新材料、新產(chǎn)品、新技術、新裝備、新理念等話題,為…

    行業(yè)動態(tài) 2019年5月16日
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