• 歐洲化學(xué)品管理局78頁報告指出:噱頭!化妝品中的納米粒子皮膚幾乎不吸收!

    化妝品中的納米粒子能穿透皮膚,被人體吸收嗎? 近日,歐洲化學(xué)品管理局( European Chemicals Agency)的78頁文獻調(diào)研報告總結(jié)出:化妝品產(chǎn)品中的納米粒子難以穿透皮膚。但是當(dāng)皮膚受損時,納米粒子的穿透皮膚的機會顯著增加,尤其是尺寸較小且表面帶有正電荷的納米粒子。然而,報告也指出由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)的測試流程,難以比較和評估不同測試標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果。 這項研究是由歐洲化學(xué)品管理局( European Chemicals Agency)委托荷蘭研究團隊(RPA consortium of Tr…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月19日
  • 鄭文富/楊光/蔣興宇《AFM》:一分鐘快速制備導(dǎo)電、可注射、自愈合凝膠用于傷口修復(fù)

    皮膚創(chuàng)傷,尤其是那些因受傷或疾病而嚴(yán)重受損的皮膚傷口,因為無法立即自行修復(fù),愈合不良可能會導(dǎo)致功能損失甚至死亡。傷口敷料對于修復(fù)皮膚和重建皮膚功能至關(guān)重要。常規(guī)敷料如紗布需要經(jīng)常更換,這會增加感染的風(fēng)險并帶來繼發(fā)性損害和痛苦。 然而,很少有研究關(guān)注身體活動部位如膝蓋、手腕、腳踝和項枕(脖子的后部)的皮膚創(chuàng)傷愈合。由于這些傷口的頻繁活動,使用沒有優(yōu)良順應(yīng)性和自我修復(fù)能力的普通敷料可能會導(dǎo)致繼發(fā)性損傷,不可避免地導(dǎo)致疼痛,延長愈合時間,甚至造成殘疾。即使傷口愈合后,在異常傷口愈合過程中形成的疤痕仍將…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月19日
  • 碳電極大孔反比小孔好?《AFM》離子凝膠超級電容器研究發(fā)現(xiàn)新現(xiàn)象

    離子液體(ILs)或凝固的離子液體(離子凝膠)由于其比水性和有機電解質(zhì)具有更優(yōu)異的電化學(xué)穩(wěn)定性,已被廣泛地用于超級電容器(SCs)中。但最初在SC中使用IL和離子凝膠的努力并不成功,因為大而移動緩慢的離子無法有效進入常規(guī)微孔碳的孔中。為了克服這個限制,碳電極的設(shè)計原則已轉(zhuǎn)向創(chuàng)造介孔或大孔,增強離子遷移并同時保持發(fā)達的微孔。因此,需要研究能夠增強電化學(xué)活性表面、提高能量存儲能力并保持功率傳輸速率的離子傳輸路徑設(shè)計。 近日,韓國仁荷大學(xué)李建亨教授團隊和漢陽大學(xué)元柳哲教授團隊在《Advance Fun…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月19日
  • 《自然·納米技術(shù)》亞納米孔膜的單一物種選擇性

    具有亞納米孔徑的合成膜是分離水中溶質(zhì)過程的核心,如水的凈化和脫鹽。雖然這些膜工藝已經(jīng)取得了巨大的工業(yè)成功,但最先進的膜選擇性地從混合溶劑中分離單一溶質(zhì)的能力是有限的。這種高精度的分離將提高當(dāng)前水處理過程的可持續(xù)性,并為膜技術(shù)的新應(yīng)用打開大門。耶魯大學(xué)的Menachem Elimelech近期在Nature Nanotechnology上刊文,為設(shè)計新一代受離子選擇性生物通道啟發(fā)的單物種選擇性膜的設(shè)計提供原則和指南。 作者綜合實驗和理論證據(jù),為可選擇單一溶質(zhì)的新型亞納米孔合成膜的設(shè)計提供了一個框架…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月19日
  • 把“有機合成?”搬到水里?

    眾所周知,水是通用溶劑,能夠溶解多種化學(xué)物質(zhì)。但在化學(xué)實驗室中,所選擇的溶劑幾乎都是有機的。水與多種不同類型的分子發(fā)生反應(yīng),科學(xué)家無法從復(fù)雜的反應(yīng)中得到良好的結(jié)果,許多有機合成化學(xué)家將水視為一種危害。近日,美國化學(xué)會ACS C&EN新聞欄刊登了“For organic chemists, micellar chemistry offers water as a solvent”一文,特別強調(diào)了膠束化學(xué)對有機合成的新發(fā)展。 【膠束與膠束化學(xué)】 在過去的幾年中,一小群化學(xué)家一直嘗試在水中化學(xué)…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
  • 陳學(xué)思院士團隊:固含低至1%!超快制備高強度可降解水凝膠

    在水凝膠中,親水性或兩親性聚合物通過共價鍵或物理相互作用交聯(lián)形成網(wǎng)絡(luò)??焖偾覠o催化劑的交聯(lián)策略對共價交聯(lián)水凝膠的構(gòu)建具有重要意義。迄今為止,已經(jīng)開發(fā)了廣泛的反應(yīng)用于制備共價交聯(lián)的水凝膠,例如邁克爾加成反應(yīng),疊氮化物-炔烴環(huán)加成反應(yīng)和狄爾斯-阿爾德反應(yīng)。羰基與N-親核試劑(例如伯胺,酰肼和氨氧基)之間的縮合反應(yīng)廣泛用于生物綴合領(lǐng)域以及水凝膠的構(gòu)建中。 【研究成果】 最近,長春應(yīng)化所中科院院士陳學(xué)思教授團隊首次報道了鄰苯二甲醛(OPA)與N-親核試劑(伯胺,酰肼和氨氧基)之間的縮合反應(yīng)以形成水凝膠?!?/p>

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
  • 挑戰(zhàn)靈敏度極限!《AFM》:用于超高靈敏度壓力和應(yīng)變電容傳感器的泡沫復(fù)合介電材料

    為滿足蓬勃發(fā)展的人機交互、電子皮膚等領(lǐng)域的需求,下一代柔性、可拉伸傳感器必須要在較寬的感應(yīng)范圍內(nèi)具有高靈敏度,此外最好還應(yīng)當(dāng)能同時探測多種應(yīng)變形式。目前,電阻、電容、壓電和摩擦電等基于不同原理的傳感器被開發(fā)出來。 在上述傳感器中,電容傳感器已被廣泛使用。為進一步增強電容傳感器的感應(yīng)靈敏度,可以將傳統(tǒng)的彈性介電體替換為泡沫介電體,通過進一步降低介電體的壓縮模量,提高傳感器對應(yīng)變的靈敏度。 另一個對電容傳感器有重要影響的參數(shù)是介電體的介電常數(shù),提高介電體的介電常數(shù)可以有效提升傳感器的靈敏度。為提高高…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
  • 重慶大學(xué)孫寬/中科院重慶研究院陸仕榮:給有機光伏電池界面加把分子鎖

    有機太陽能電池中,界面間機械接觸的緊密程度會對其電接觸產(chǎn)生很大的影響,電接觸控制著有機光伏電池的電荷收集概率,從而影響電池的功率轉(zhuǎn)換效率。 近日重慶大學(xué)的柔性可再生能源材料與器件(La FREMD) 團隊聯(lián)合中科院重慶研究院的陸仕榮團隊和韓國國立蔚山科學(xué)技術(shù)院的Chungduk Yang團隊,通過引入氯鉑酸對PEDOT:PSS 進行摻雜并應(yīng)用于PM6:Y6高效OPV體系中,利用鉑原子與給體材料的相互作用,在界面處形成了類似分子鎖的緊密機械接觸。 該方法提高了給體材料在靠近界面處的堆積和有序性,陷…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
  • 佐治亞理工謝興團隊:高分子復(fù)合材料實現(xiàn)自驅(qū)動膜分離過程

    最近佐治亞理工土木與環(huán)境工程學(xué)院謝興老師研究小組開發(fā)了一種帶有分子過濾功能的水凝膠與高分子材料納濾膜復(fù)合材料,同時實現(xiàn)了高吸水性和選擇性。在生物醫(yī)藥,環(huán)境檢測等領(lǐng)域的樣品濃縮,運輸,和檢測, 以及水體營養(yǎng)物回收方面提供巨大應(yīng)用前景。 方便,快速的自驅(qū)動水過濾 在傳統(tǒng)水過濾系統(tǒng)中,一般需要一個濾膜單位和一個外在的驅(qū)動力來完成過濾過程。但是在很多情況下,當(dāng)樣品容量很少,并且易損,或者在采樣現(xiàn)場條件有限的情況下,這樣的過濾體系變得低效或者不可行。于是一個方便,靈活,易用的適合小容量體系的過濾系統(tǒng)就十分…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
  • 新型智能眼鏡問世!不僅監(jiān)測健康,還能用眼神玩游戲!

    近年來,隨著通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,智能眼鏡、智能手表等可穿戴電子設(shè)備在醫(yī)療保健系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用,不僅可以從人體中獲取健康信息,而且可以診斷、跟蹤患者的病情或提供針對性的治療方案。 然而,目前大多數(shù)可穿戴電子設(shè)備僅限于與運動有關(guān)的參數(shù)或簡單的心率檢測,無法監(jiān)測人體電生理信號等關(guān)鍵參數(shù),而這些關(guān)鍵參數(shù)往往是指示用戶健康狀況的關(guān)鍵因素。 亮點 近期,韓國高麗大學(xué)的Suk-Won Hwang副教授開發(fā)了一款新型多功能電子眼鏡(E-glasses),這款眼鏡采用3D打印鏡框,并在鏡腿處植入了柔性電極…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月18日
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