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中科大研制铂超细纳米线催化剂
中新社合肥7月5日电 (吴兰 张致远)直径仅有1.3纳米,利用率却高达48.6%。记者5日从中国科学技术大学(简称中国科大)获悉,该校科研人员研制一种铂超细纳米线催化剂。据科研人员黄宏文介绍,该催化剂在电池中的应用,可使电池有很高的能量转换效率和低污染排放的特点。中国科大曾杰教授课题组与美国阿克伦大学彭振猛教授、中科院上海应用物理研究所司锐教授合作,在质子交换膜燃料电池阴极催化剂研制领域取得重要进展,设计出一种铂超细纳米线催化剂。研究结果表明,这种新型催化剂的质量… [查看更多] -
研究发现位错是可用来有效调控材料物理特性的新组元
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室马秀良研究员、朱银莲研究员、唐云龙博士、刘颖博士和王宇佳博士等人组成的材料界面电子显微学研究团队,利用高通量脉冲激光沉积技术,通过调控异质界面位错的柏氏矢量,成功构筑出具有巨大线性应变梯度、超低弹性能以及特殊物理特性的功能氧化物纳米结构。2017年6月30日,英国《自然·通讯》(Nature Communications)期刊在线发表了该项研究成果。应变(尤其是非均匀应变)能够对特定材料结构实施梯度化调节,从而调控甚至诱导产生母… [查看更多] -
东方超环首次获得百秒量级稳态高约束模等离子体
被称为人造太阳的世界首个全超导托卡马克核聚变实验装置。资料图片中国科学院合肥物质科学研究院等离子物理研究所日前宣布,我国的全超导托卡马克核聚变实验装置(中文名为东方超环,简称EAST)在全球首次实现了稳定的101.2秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,创造了新的世界纪录,为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。 同时,这一里程碑性的重要突破,表明我国磁约束聚变研究在稳态运行的物理和工程方面将继续引领国际前沿,对国际热核聚变试验堆(ITER)和未来中国聚… [查看更多] -
骨折不怕,植入陶瓷吧
来源 喻思娈《 人民日报 》( 2017年07月04日 12 版)在人体内植入无生命的人工材料,就能诱导生命组织器官再生,调动人体自身修复功能。这种看似只能出现在科幻电影里的场景,因为有了组织诱导性生物材料,并非遥不可及。不久前,在长春举行的中国科协年会先进材料展上,中国工程院院士、四川大学教授张兴栋展示了一种骨诱导性人工骨生物材料,将它植入人体后,就能调动人体自身的康复功能,形成新的组织,既无异物反应,又可实现人体的永久性康复。生物陶瓷可诱导骨组织生成,开拓生… [查看更多] -
科学家巧用进化策略提高生物燃料生产效率
据新华社电 用秸秆之类的农林业废弃物生产生物燃料堪称一举两得,但生产效率尚需提高。科学家求助于大自然的进化规则,让细菌在生存竞争中变得更擅长分解木糖,从而提升生物燃料制取效率。美国亚利桑那州立大学日前发布新闻公报说,这所大学一个研究小组让大肠杆菌生活在特殊环境中,迫使它们发酵分解木糖才能生存。繁殖150多代之后,基因突变使这些细菌分解木糖的效率提高。将突变基因移植给用于发酵的菌种后,分解效率显著上升。木糖是含有5个碳原子的糖,广泛存在于植物中,秸秆、稻… [查看更多] -
世界首台以光为驱动的清洁机器人诞生
近日,一款像毛毛虫爬行的机器人在世界上诞生,英国和荷兰的科学家将一束单一的恒定光源作为它的动力来源。运用了巧妙的设计理念:开发人员将长条状的高分子材料安装在较短的框架上,使其产生隆起,当紫色的LED灯照到隆起前方的材料时,这部分材料便会收缩,从而将另一部分材料暴露在LED光源下。循环往复,机器人便可以运动起来。开发人员表示,此发明可将小物体运送到狭窄的地方,或者可以用来清洁太阳能电池面板。此技术依托于一种光敏液晶材料,这种材料能够在光的作用下快速改变形… [查看更多] -
研究发现硬度媲美金刚石的碳结构
文章来源:中国科学报 黄辛记者7月2日从上海光源获悉,吉林大学教授刘冰冰课题组在碳的高压新结构研究方面获重要突破,成果日前发表于《物理评论快报》。它将启发人们设计和利用新型前驱物结合高压技术构筑性能优异的新型碳材料。探索新的碳结构是热点问题,特别是寻找性能可与金刚石相比拟甚至更优的新型sp3结构碳材料一直是人们非常关注的课题,但实验上合成该材料一直没有大的突破。此项研究不同于前人实验中使用的仅包含碳六元环的石墨和碳纳米管前驱物,巧妙地选择包含碳五元环的… [查看更多] -
6.30信息扫描
中科院研究人员发现金属所在铁电异质界面发现极化巨大增强现象中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室固体原子像研究部的界面结构研究团队长期致力于材料基础科学问题的电子显微学研究,经过多年的学术积累,日前,他们在解决上述科学难题方面取得重要进展。他们利用具有原子尺度分辨能力的像差校正电子显微术,发现在具有头对尾极化特征的界面附近,铁电PbTiO3中存在约~8%的面外晶格拉长现象,并伴随104%,107%以及39%的Ti,O1和O2离子位移(δTi,δO1,δO2)增加。这… [查看更多]