• 高性能“三合一”新策略!兼具高各向異性導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能的柔性石墨烯納米復(fù)合材料

    隨著高功率、高集成度電子器件以及智能穿戴設(shè)備等的快速發(fā)展,越來越趨于小型化、輕量化、高效化,對電子器件的功率密度及高效熱管理系統(tǒng)的要求越來越高,在工作過程中會產(chǎn)生大量的熱,這些熱量如不及時排除,將會嚴(yán)重影響到電子器部件的工作穩(wěn)定性和安全可靠性。為滿足特定的技術(shù)要求,在很多應(yīng)用場合需要具備高度各向異性的高導(dǎo)熱和導(dǎo)電柔性材料,高導(dǎo)熱性作為散熱器件可以大幅度降低器件內(nèi)部或表面溫度,進而高效、經(jīng)濟地利用熱量,同時各向異性導(dǎo)電性可消除特定方向上的靜電,為安全提供保障。目前,開發(fā)高各向異性的導(dǎo)熱和導(dǎo)電柔性聚…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月6日
  • 美國阿克倫大學(xué)鄭潔團隊《JMCA》:新型全聚合物導(dǎo)電水凝膠

    近年來,柔性智能傳感器的發(fā)展迅猛,在可穿戴設(shè)備、智能器件和人工智能領(lǐng)域逐漸發(fā)揮著越來越重要的作用。與基于彈性體的智能傳感器不同,利用生物相容性極佳的水凝膠材料本身具有一定的潛在優(yōu)勢,但對于實際的應(yīng)用,諸如電子皮膚、健康監(jiān)測器和人機界面來說仍具挑戰(zhàn)。具體來說,高含水量的水凝膠,一方面,提供獨特和優(yōu)良的仿生和生物相容性;另一方面,也使得小尺度壓力引起的運動/變形無法快速、有效地轉(zhuǎn)換為可測量的電信號。在開發(fā)高靈敏度水凝膠應(yīng)變傳感器的過程中,我們通常需要考慮以下三點: 1)高拉伸性和優(yōu)異的導(dǎo)電性,使傳感…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月6日
  • 應(yīng)屆碩士被建議破格授予博士學(xué)位!這個學(xué)霸三年發(fā)表了16篇SCI

    孫光宇,西安交通大學(xué)錢學(xué)森學(xué)院院友,電氣學(xué)院應(yīng)屆碩士畢業(yè)生,被電氣學(xué)院建議破格授予博士學(xué)位。在攻讀碩士學(xué)位期間,以第一作者在Physical Review E, Applied Physics Letters, Plasma Source Science & Technology等期刊發(fā)表SCI論文8篇(均在學(xué)?!白罹哂绊懥ζ诳蹦夸洠?、EI會議論文4篇,另以其余作者身份發(fā)表SCI論文8篇、EI會議2篇。 獲得西安交通大學(xué)“優(yōu)秀研究生標(biāo)兵”、國家獎學(xué)金2次、高電壓技術(shù)專業(yè)“嚴(yán)璋”獎學(xué)金和…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月6日
  • 世界上最精確的氘核質(zhì)量出來了!我們離中微子質(zhì)量還遠嗎?

    原子核質(zhì)量的精密測量一直以來是物理學(xué)和化學(xué)的重要課題之一。最輕的原子核的質(zhì)量和電子的質(zhì)量是相互聯(lián)系的,它們的值影響原子、分子和中微子物理以及計量學(xué)中的觀測值。 原子可以結(jié)合在一起形成分子,當(dāng)它們結(jié)合在一起時,它們的鍵就會像彈簧一樣振動。分子振動驅(qū)動細胞中的生物過程并定義固體的性質(zhì),而分子振動的頻率最終取決于原子核的質(zhì)量。 有些原子核具有放射性,這意味著它們會衰變成一個較輕的原子核,同時產(chǎn)生一些輕的(高能的)基本粒子,比如電子和幽靈中微子。如果精確知道母核和子核之間的質(zhì)量差Δm,按照愛因斯坦著名的…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • 半年發(fā)表5篇Nature,2020年最適合發(fā)Nature的領(lǐng)域之一

    這里我們選取了5篇2020年發(fā)布在Nature上關(guān)于納米光電子學(xué)、運用拓撲概念的最新文章,與大家共同學(xué)習(xí)。 Nature 2月12日 具有谷邊緣模式的電泵浦拓撲激光器 Electrically pumped topological laser with valley edge modes.?Nature?578,?246–250 (2020). 量子級聯(lián)激光器是緊湊的,電泵浦的光源,位于電磁光譜技術(shù)上重要的中紅外和太赫茲區(qū)域。最近,拓撲的概念已從凝聚態(tài)物理擴展到光子,從而產(chǎn)生了一種新型的激光,其…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • 華中科技大學(xué)丁漢院士/吳志剛教授《Small》:可用于植物檢測和生長操控的液態(tài)金屬水轉(zhuǎn)印

    實時檢測活體植物生理信號及操控植物生長能夠為植物學(xué)研究、植物機器人以及精準(zhǔn)作物管理提供實用和精確的手段。將傳感器和功能器件集成并應(yīng)用到植物上,對于構(gòu)建生物智能系統(tǒng)和植物機器人具有重要意義。 近日,華中科技大學(xué)數(shù)字制造裝備與技術(shù)國家重點實驗室丁漢院士和吳志剛教授聯(lián)合團隊,合作研發(fā)了液態(tài)金屬變形電子水轉(zhuǎn)印技術(shù),并成功將其應(yīng)用于植物的檢測和生長操控。相關(guān)工作以“Hydroprinted Liquid‐Alloy‐Based Morphing Electronics for Fast‐Growing/T…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • 《Nature》:實現(xiàn)“不可能”!3D打印微型二氧化硅氣凝膠

    二氧化硅氣凝膠具有極低的熱導(dǎo)率和其獨特的開孔結(jié)構(gòu),在隔熱、催化、物理、環(huán)境修復(fù)、光學(xué)設(shè)備和超高速粒子捕獲等方面有著廣泛的應(yīng)用。它的一個主要缺點是較脆。雖然在一些體積較大的應(yīng)用如建筑隔熱設(shè)計方面,可以利用纖維增強或者膠黏劑的方法解決較脆的問題。但是,在制備小型二氧化硅氣凝膠時仍然受到限制。增材制造為小型化提供了思路,但一直被認為不適用于制備二氧化硅氣凝膠。近日,瑞士聯(lián)邦材料實驗室的趙善宇研究員、Wim J. Malfait研究員合作利用3D打印技術(shù)將二氧化硅氣凝膠顆粒與二氧化硅溶膠結(jié)合,首次成功制…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • 破解“白色污染”難題!可無限次回收的塑料誕生,只需要10min塑料變單體

    塑料給人們的生活帶來了諸多便利,但是它們難以降解,也是導(dǎo)致全世界“白色污染”的罪魁禍?zhǔn)?。?jù)報道,全球每年生產(chǎn)的塑料超過3億噸,最多只有10%被回收利用。 為了解決日益嚴(yán)重的污染問題,科學(xué)界普遍認為未來的聚合物材料必須具有可回收性。今年1月20日,國家發(fā)展改革委與生態(tài)環(huán)境部也聯(lián)合發(fā)布了《進一步加強塑料污染治理的意見》,指出到2025年底,各大城市的商場、超市、餐廳等場所禁止使用不可降解塑料袋。 將回收的聚合物解聚為單體是聚合物回收的常用方法,如γ-丁內(nèi)酯(GBL),但是GBL重新聚合得到的材料性能…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • ?北京師范大學(xué)薄志山《Angew》:合成簡單,效率又高,精簡受體小分子也可以很出彩!

    自Y6受體分子問世,其高效率成功吸引眾多業(yè)內(nèi)工作者,因此也開始“Y系列”受體分子的改進與修飾,目前基于“Y系列”受體分子的最高效率接近18%,熔融環(huán)受體分子的設(shè)計佳作頻出,但完全非熔融環(huán)受體分子的發(fā)展卻略顯緩慢,因此,北京師范大學(xué)薄志山課題組設(shè)計并合成了2種完全非熔融環(huán)受體o-4TBC-2F和m-4TBC-2F,通過調(diào)節(jié)己基氧基鏈的位置控制分子扭曲程度,以此影響分子聚集體的形成,以PBDB-T為給體,基于o-4TBC-2F共混膜具有高電荷遷移率、低能量損失和高PCE值(10.26%),遠高于m-…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
  • 《Science》主編回應(yīng)中國燃料電池研究“造假”:發(fā)函重點關(guān)注,之前撤稿率100%

    Science一則“Editorial expression of concern”,震動中國學(xué)術(shù)圈。 東南大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)團隊此前登上Science的研究,在被舉報質(zhì)疑存在學(xué)術(shù)不端行為——文章的多處圖片與先前發(fā)表的文章高度相似后,現(xiàn)在由Science官方作出回應(yīng)。 而“Editorial expression of concern”,編輯重點關(guān)注,不是小事。 學(xué)術(shù)公眾號iNature說:根據(jù)以往的經(jīng)驗,“撤稿率幾乎達到了100%,幾乎不會有任何意外”! 而一旦撤稿,就是中國首次被撤稿…

    行業(yè)動態(tài) 2020年9月5日
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