科學家建立金屬中納米孔洞俘獲氫的定量預測模型
中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所劉長松課題組吳學邦與麥吉爾大學宋俊合作,在金屬中的氫行為研究中取得新進展,首次建立了體心立方金屬中納米孔洞氫俘獲和聚集起泡的定量預測模型。該研究為理解氫致損傷,以及設計新型抗氫致損傷材料提供了可靠的理論基礎和工具。相關成果發表在《自然-材料》(Nature Materials)上。 氫是宇宙中最豐富的元素,也是腐蝕的典型產物,因此幾乎總是存在于各種各樣的服役環境中。同時,氫又是元素周期表上最小的元素,極易鉆進金屬材料的內部,導致材料損傷。例如,在磁約束核聚變反應堆的核心部位,燃料氫同位素極易滲透進保護其他部件的鎢金屬裝甲,與中子輻照產生的納米孔洞結合,從而形成氫氣泡并產生裂紋,最終對材料的結構和服役性能造成致命損傷,危及聚變裝置的安全。 顯然,理解氫與納米孔洞的相互作用是解決以上問題的關鍵。然而,人們對氫在納米孔洞中的一些基本性質,例如氫在孔洞內結構分布特征、能量學等基本問題,卻......閱讀全文
科學家建立金屬中納米孔洞俘獲氫的定量預測模型
中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所劉長松課題組吳學邦與麥吉爾大學宋俊合作,在金屬中的氫行為研究中取得新進展,首次建立了體心立方金屬中納米孔洞氫俘獲和聚集起泡的定量預測模型。該研究為理解氫致損傷,以及設計新型抗氫致損傷材料提供了可靠的理論基礎和工具。相關成果發表在《自然-材料》(Natur
常見的孔洞生成毒素
α型孔洞生成毒素 β型孔洞生成毒素Colicin Ia,銅綠假單胞菌外毒素A(Pseudomonas aeruginosa extotoxin A)、等指海葵馬痘毒素II(Actinia equina equinatoxin II) 氣單胞菌溶素、Clostrim梭菌α毒素(Clostrim sep
TEM用銅網的孔洞尺寸多大?
撈粉體常用的有碳支持膜和小孔微柵,小孔微柵上其實也有一層超薄的碳膜。拍高分辨的,試樣的厚度最好要控制在20 nm以下,所以一般直徑小于20nm的粉體才直接撈,顆粒再大的話最好是包埋后離子減薄。
溶細胞素的生成孔洞的過程
生成孔洞的過程細胞分泌溶細胞素(這里以細菌為例)溶細胞素在靶細胞膜上生成低聚物簇溶細胞素在靶細胞上造出孔洞生成孔洞的過程
孔洞石墨烯氣凝膠有望用于低溫能源器件
石墨烯氣凝膠,經由石墨烯片層三維搭接、組裝而來的石墨烯宏觀體材料,具有三維連續多孔網絡結構,表現出高比表面積、高孔隙率、優異導電性能及電化學行為,在能源存儲、傳感、吸附、復合材料等領域有重要應用前景。然而,目前常規石墨烯氣凝膠的三維組裝以石墨烯片層間的“面-面”局部搭接方式為主,進而
孔洞石墨烯氣凝膠有望用于低溫能源器件
石墨烯氣凝膠,經由石墨烯片層三維搭接、組裝而來的石墨烯宏觀體材料,具有三維連續多孔網絡結構,表現出高比表面積、高孔隙率、優異導電性能及電化學行為,在能源存儲、傳感、吸附、復合材料等領域有重要應用前景。然而,目前常規石墨烯氣凝膠的三維組裝以石墨烯片層間的“面-面”局部搭接方式為主,進而形成具有三維
繩狀藤葉片孔洞或可提高植株獲取陽光幾率
繩狀藤斑駁的葉片 每片繩狀藤(蓬萊蕉屬,如圖)的葉片上,都有多達數十個像麻點一樣分布的小洞。然而這種生長在美洲雨林陰影下的植物,是如何限制葉面面積,從而吸收所需陽光的呢? 最新的電腦模擬結果顯示,丟失的碎片也許可以幫助植物在不確定的環境中更可靠地獲取陽光。在熱帶林下,斑駁的陽
孔洞實驗/孔板實驗/洞板實驗操作步驟及注意事項
一.基本原理孔板實驗是Boissiex和Simon1962年首次建立的,此后被廣泛用于藥效研究。該實驗是利用新奇(curiosity)和恐懼(fear)兩個因素來控制動物在新環境下的行為,用逃避(escapes) 來反映這兩個因素的作用結果。動物反復鉆頭(head一dipping)反映其新奇
科學家稱破解奶酪孔洞成因之謎:因牛奶桶太臟
瑞士的一個實驗室證明孔洞的始作俑者是干草上的臟東西。這些肉眼看不到的物質,掉進裝生乳的桶里,在奶酪制作的過程中,形成孔洞。 據外媒報道,人們一直有一個疑問,為什么瑞士奶酪上會有那么多孔洞呢?近日,瑞士科學家終于發現了這些孔洞存在的秘密,原來是因為制作奶酪時,裝生乳的桶太臟了。
利用納米孔強化金屬-強度獲得大幅提升
記者8月11日從中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心獲悉,該中心金海軍研究員團隊提出,如果細化至百納米以下并彌散分布于材料中,孔洞將從有害材料缺陷轉變為有益的“強化相”。該團隊以金為模型材料,在研究中發現,添加彌散納米孔在不損失甚至提高塑性的同時,可有效降低材料密度并大幅提升其強度。相關研究
金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展
發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、
利用納米孔強化金屬-強度獲得大幅提升
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研究發現洞洞金屬更強大
中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員金海軍團隊以金為模型材料研究發現,添加彌散納米孔可在不損失甚至提高塑性的同時,降低材料密度并大幅提升其強度。相關研究成果8月9日發表于《科學》。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素來實現,如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰。研究發現,與之相比,引入孔
金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展
發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、
研究發現洞洞金屬更強大
中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員金海軍團隊以金為模型材料研究發現,添加彌散納米孔可在不損失甚至提高塑性的同時,降低材料密度并大幅提升其強度。相關研究成果8月9日發表于《科學》。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素來實現,如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰。研究發現,與之相比,引入孔
研究發現洞洞金屬更強大
本報訊(記者沈春蕾)中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員金海軍團隊以金為模型材料研究發現,添加彌散納米孔可在不損失甚至提高塑性的同時,降低材料密度并大幅提升其強度。相關研究成果8月9日發表于《科學》。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素來實現,如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰。研究發
鐵鉻基合金氧化膜的微觀結構演化研究中取得進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510705.shtm鐵素體/馬氏體鋼和奧氏體鋼等鐵鉻基合金是以超臨界水冷堆、鉛冷快堆為代表的先進核能系統的首要候選材料。材料的抗腐蝕性能是決定先進核能關鍵系統部件能否安全服役的重要因素之一,材料表面氧化
空氣加熱的高定向正三角形孔洞在層狀二硫化鉬表面的形成
邊緣結構在二硫化鉬納米結構中扮演非常重要的角色,例如,理論預言:具有鋸齒型(zigzag)邊緣結構的二硫化鉬納米帶具有金屬、鐵磁性,而扶手椅型(armchair)邊緣結構的二硫化鉬納米帶則表現出半導體、非鐵磁性。此外,有效的二硫化鉬邊緣活性點數目對其催化性能影響甚大。因此,如何有效地在其平面內引
科研團隊開發出可自由調控發射波前的新型激光光源
哈爾濱工業大學(深圳)宋清海、肖淑敏教授科研團隊在激光技術領域取得重要突破,成功攻克了傳統激光模斑形狀、偏振、角動量受限的技術瓶頸,創新性開發出可自由調控發射波前的新型激光光源。相關研究成果于近日發表在《自然》上。該成果實現了激光波前形態的自由調控,開創性地推動了激光技術從“固定模斑”向“自由定制”
中科院物理所表面等離子體光子學研究取得新進展
物理所表面等離子體光子學研究取得新進展 近日,中國科學院物理研究所、北京凝聚態物理國家實驗室的徐紅星小組在表面等離子體光子學研究中取得新進展。他們的工作得到了國家自然科學基金委、科技部、中國科學院知識創新工程的資助。 表面等離子體共振是金屬納米結構非常獨特的光學特性,對基于表面等離子體共振的納米
玻璃材料斷裂的空穴失穩機制研究獲進展
脆性是玻璃的突出特征之一,災難性的脆性斷裂制約了玻璃更廣泛的應用。研究玻璃失穩斷裂機理有助于玻璃自身力學性能的優化,并對認識無序系統的力學失穩提供科學指導。傳統玻璃態材料(如氧化物玻璃)被認為是理想的脆性材料,根據經典的固體斷裂力學理論,其脆性斷裂是通過原子鍵的依次斷裂進行,不發生原子的塑性流動
新DNA測序方法每秒識別660億堿基
美國國家標準與技術研究所(NIST)模擬了一個新型快速測序概念:通過將DNA從超薄的石墨片層結構的孔洞中拉動,通過測量石墨孔洞邊緣產生的電位變化,從而實現高速、高精度、高效率的DNA測序,該方法每秒可識別660億個堿基,準確度為90%且無假陽性。 DNA測序經歷了Sanger測序、二代測序(高通
美研究人員開發出可“偵察”到腫瘤的納米粒子
美國研究人員最新開發出一種納米粒子,外表呈棒狀,可以隨血液流動“偵察”到腫瘤部位,幫助將藥物指引到病灶處,從而有效消滅腫瘤。 美國麻省理工學院等機構的研究人員在英國新一期《自然·材料》雜志報告說,腫瘤部位的血管通常會有病態變大的孔洞,納米粒子進入這些孔洞中會刺激周邊組織,使機體發出一種類似
科學家實現可自由調控發射波前的新型激光光源
過去,若讓激光按照我們需要的方式發光(比如聚焦、變換圖案等),需要在激光器外加一些又大又復雜的光學元件,你能想象僅靠百納米厚的一只小薄片,就能替代激光器和鏡片嗎?近日,哈爾濱工業大學(深圳)校區教授宋清海、肖淑敏團隊在激光技術領域取得重要突破。團隊成功攻克了傳統激光模斑形狀、偏振、角動量受限的技術瓶
磁性金屬物測定儀應用模板法制備磁性纖維吸收材料
過研究陽極氧化鋁板,然后在多孔鋁陽極氧化膜的沉積鐵、鎳和其他磁性金屬納米線陣列、吸收材料為鋁磁性納米線陣列、吸收層厚度只有幾微米,最大反射率的衰減6·5dB,材料除了吸收涂層薄,高吸收率,還結合金屬襯底強的特點,是一種之間涂有吸收材料和結構之間的新型吸收材料吸收材料。該材料用于JJCC磁性金屬物
鋰電池專用納米氧化鋅的產品特性
1、本品具有非常大的比表面積和多孔洞的特點,有助于吸附更多的染料,廣泛應用于染料敏化電池。 2、用納米氧化鋅制成的“納米矛(nanospears)”釘在太陽能電池表面,將可擴展其吸收光譜并因此提高太陽能電池的效率。 3、堿錳電池中的電液加入少量的納米氧化鋅,可以抑制鋅負極在電液中的自放電。納
化學所表面功能組裝結構的設計與構筑研究取得系列進展
? 不同代數的系列三元多級花狀組裝結構? 以原子、分子為基元以自下而上的方式實現功能體系制造是納米科學與技術發展的重要方向,對于分子電子學、單分子物理化學、表面圖案化等領域的研究有著重要意義。總結功能分子在界面自組裝的基本規律,發展構筑功能自組裝納米結構的新方法和技術,實現特定表面納米結
新型二維原子晶體材料及其功能化研究取得新進展
石墨烯是一種由碳原子構成的蜂窩狀單層結構。2004年,Andre Geim和Konstantin Novoselov用剝離方法成功制備石墨烯并發現了其新奇的量子特性,他們因此獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯具有超高的載流子遷移率、超高的透光率、室溫下的量子霍爾效應等優良特性,在電子學、光學、
自然圖案化新型二維原子晶體材料及其功能化進展
石墨烯是一種由碳原子構成的蜂窩狀單層結構。2004年Andre Geim和Konstantin Novoselov用剝離方法成功制備石墨烯并發現了其新奇的量子特性,2010年他們因此獲得了諾貝爾物理學獎。石墨烯具有超高的載流子遷移率、超高的透光率、室溫下的量子霍爾效應等優良特性,使其在電子學、光
“自然圖案化”的新型二維原子晶體材料及其功能化研究
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