歐盟生物納米材料的最新技術突破
高效的燃料電池及儲能技術,是歐盟汽車制造工業和能源工業重點研發的優先領域。歐盟第七研發框架計劃(FP7)提供部分資助,由奧地利維也納技術大學 BRENNER博士領導的,歐盟5個成員國6家工業界和科技界合作伙伴參與的歐洲MUCTIPLAT研發團隊,在研究開發出生物仿生(Biomimetic)超薄結構納米基材料多用途研發平臺的基礎上,成功研制出新一代傳導性納米超薄材料,可有效提高燃料電池的功率密度,有可能為未來的能源工業和汽車制造工業帶來一場新的技術革命。 研發團隊研制的被稱作為“生物仿生納米材料”(Biosimilar Nanomaterials),又稱生物納米材料,其傳導特性和儲能特性遠遠優于無機薄膜材料。通過優化設計,將碳納米管同電極有機地整合為一體,形成一種全新的傳導性夾層支撐結構薄膜,類似于有機生物組織的結構通道分布。應用于燃料電池,可有效的保證氣體的通過及成倍儲存,從而大大提升燃料電池的功率輸出。 ......閱讀全文
微型3D材料可提高燃料電池效率
澳大利亞悉尼新南威爾士大學研究人員展示了一種創造微型3D材料的新技術,最終可使氫電池等燃料電池更便宜、更可持續。近日發表在《科學進展》雜志上的該研究,有可能在納米尺度上按順序“生長”互連的3D層次結構,這些結構具有支持能量轉換反應的獨特化學和物理特性。 在化學中,層次結構是單元(如分子)在其他
AFM納米材料與粉體材料的分析
?納米材料與粉體材料的分析在材料科學中,無論無機材料或有機材料,在研究中都有要研究文獻,材料是晶態還是非晶態。分子或原子的存在狀態中間化物及各種相的變化,以便找出結構與性質之間的規律。在這些研究中AFM?可以使研究者,從分子或原子水平直接觀察晶體或非晶體的形貌、缺陷、空位能、聚集能及各種力的相互作用
金銀納米材料表面生物分子吸附及SERS光譜研究獲進展
自上世紀八十年代首次報道DNA基本結構分子——腺嘌呤在金/銀等納米顆粒表面的表面增強拉曼光譜(SERS)以來,學界針對腺嘌呤表面吸附問題開展了大量光譜學實驗和理論研究,但其在金銀納米顆粒表面的吸附方式仍然難以確定,而明確分子在表面的吸附構象對進一步理解拉曼光譜增強效應及機制至關重要。 近期,中
合肥物科院技術生物所納米材料生態毒性檢測獲進展
近期,技術生物所吳李君課題組在納米材料生態毒性檢測方面取得進展,相關結果發表在環境科學類核心期刊Chemosphere(DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.12.076)上。 納米材料的廣泛應用引起人們對其生態和健康效應的關注。目前,納米材料生物毒性的評估主要采用傳統
寧波材料所利用生物分子輔助技術獲得水溶性銅納米顆粒
金屬納米顆粒因其具有獨特的物理化學性質,如催化活性,新穎的電、光和磁性等而在納米科學和工程技術領域引起廣泛關注。金屬納米顆粒最有前景的應用領域包括催化、吸附、化學生物傳感器、信息存儲和光電子器件。為滿足應用的多樣性和重要性,很多方法如濕法化學還原、反膠束、電化學和超聲電化學技術等被用來
“重要納米材料的生物效應機制與安全性評價研究”立項
日前,2011年國家“973”計劃項目立項評審工作已經結束。由中科院作為項目推薦部門、高能物理研究所作為項目承擔單位的項目“重要納米材料的生物效應機制與安全性評價研究”,在經過初評及專項評審后,最終獲得科技部批準立項,項目首席科學家為高能所多學科中心趙宇亮研究員。 項目總體
金銀納米材料表面生物分子吸附及SERS光譜研究獲進展
自上世紀八十年代首次報道DNA基本結構分子——腺嘌呤在金/銀等納米顆粒表面的表面增強拉曼光譜(SERS)以來,學界針對腺嘌呤表面吸附問題開展了大量光譜學實驗和理論研究,但其在金銀納米顆粒表面的吸附方式仍然難以確定,而明確分子在表面的吸附構象對進一步理解拉曼光譜增強效應及機制至關重要。近期,中
新型納米線催化劑有望使燃料電池大幅降價
記者從中國科學技術大學獲悉,該校合肥微尺度物質科學國家研究中心曾杰教授課題組與湖南大學黃宏文教授合作,研制出一種兼具優異的催化活性和穩定性的質子交換膜燃料電池陰極催化劑。該成果日前發表在《美國化學會志》雜志上。 質子交換膜燃料電池具有零排放、能量效率高、功率可調等優點,是未來電動汽車中最理想的
納米材料與納米技術會議在捷克舉行
6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。 捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧化鈦對
新型納米材料項目落戶龍口
從山東省商務廳獲悉,煙臺華大納米材料有限公司近日舉行奠基儀式,標志著全球規模最大的新型納米材料項目正式落戶龍口高新區。 該項目總投資達9000萬美元,計劃2011年12月竣工投產。項目達產后年可生產各種新型納米材料6萬噸。投資方之一的香港凱美科技有限公司擁有目前全球惟一的納米級替代紡前著色
納米材料拉力試驗機
一、中文版試驗軟件一套(測控系統可進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、穿刺、頂破等試驗,可根據客戶產品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等標準編制,能自動求取大試驗力,斷裂力,屈服力,抗拉強度,抗壓強度,彎曲強度,彈性模量,伸長率,定伸長應力,定應力伸長等參數);1、PC接口及數據連接線
納米材料的粒度分析(二)
3、粒度分析的種類和適用范圍 材料顆粒度分析的方法以有很多,現已研制并生產了200多種基于各種工作原理的分析測量裝置,并且不斷有新的顆粒粒度測量方法和測量儀器研制成功。雖然粒度分析的方法多種多樣,基本上可歸納為以下幾中方法。傳統的顆粒測量方法有篩分法、顯微鏡法、沉降法、電感應法等,近年來發展的方法有
納米材料的粒度分析(三)
①????射法(static?light?scattering)在靜態光散射粒度分析法中,當顆粒粒度大光波波長時,克用夫朗和費衍射測量前向小角區域的散射光強度分布來確定顆粒粒度。當粒子尺寸與光波波長相近時,要用米散射理論進行修正,并利用光譜分析法。基于這兩種理論原理的激光粒度分析已經應用于生產實際中
納米新材料“鈀藍”問世
我國科學家制備出一種藍色的新型鈀納米材料,它不僅具有很高的催化活性,而且或可成為癌癥光熱療的“希望之星”。 日前,《自然—納米技術》刊登了廈門大學化學化工學院鄭南峰教授課題組的研究成果,題為“具等離子體光學和催化性能的鈀納米薄片”。 鈀是一種稀貴金屬,在化學中主要用做催
納米復合材料的背景
復合材料由于其優良的綜合性能,特別是其性能的可設計性被廣泛應用于航空航天、國防、交通、體育等領域,納米復合材料則是其中最具吸引力的部分,如今發展很快,世界發達國家新材料發展的戰略都把納米復合材料的發展放到重要的位置。該研究方向主要包括納米聚合物基復合材料、納米碳管功能復合材料、納米鎢銅復合材料。在納
納米材料的粒度分析(一)
1.1前言1.粒度分析的概念 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概
歐盟通過納米材料定義
歐盟委員會10月18日通過納米材料的定義,根據這一定義,納米材料的基本組成顆粒大小應在1納米至100納米之間。 這一定義是:納米材料是一種由基本顆粒組成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本顆粒的一個或多個三維尺寸在1納米至100納米之間,并且這一基本顆粒的總數量在整個材料的所有顆粒
硅納米負極是什么材料
研究人員發現硅納米作為負極理論容量可以達到4200,而目前的石墨負極材料理論也就372,行內很多廠家想用納米硅作為負極材料,問題是硅充電時體積膨脹好幾倍,有出現粉化現象,基本證明納米硅不能單獨作為負極材料,現在比較流行的是硅碳復合材料,緩解硅的膨脹,我們咸陽六元碳晶公司也是初入此行,也想研究開發硅碳
納米材料的表征是什么
從尺寸大小來說,通常產生物理化學性質顯著變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃)。即100納米以下,因此定義:顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。納米金屬材料是20世紀80年代中期研制成功的,
未來生物燃料電池或使用混合燃料
據英國廣播公司(BBC)報道,美國研究人員表示,通過用細胞的線粒體取代酶分解和重建生物燃料中的纖維素分子,未來的生物燃料電池或將依靠各種生物燃料組成的能量“飲料”來工作。 科學家在美國化學學會的年會上展示了一款新的生物燃料電池模型。新電池不使用酶而使用細胞中的線粒體來分解燃
仿仙人掌新材料可提高燃料電池性能
澳大利亞聯邦科學與工業研究組織28日發布新聞公報宣布,該機構與韓國漢陽大學合作研制出一種模仿仙人掌氣孔的新型材料薄膜,可顯著提高燃料電池性能,為燃料電池車產業帶來革新。 燃料電池需通過把氫氣和氧氣等氣體混合產生能量。但燃料電池的質子交換膜必須保持濕潤才能正常工作。目前的解決方法是同時在車內放置
燃料電池基礎材料與過程機理研究項目正式啟動
日前,由中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)作為項目牽頭單位,經科技部批準立項的國家重點研發計劃新能源汽車重點專項燃料電池基礎材料與過程機理研究項目正式啟動。該項目獲得科技部、財政部4900萬元資金支持。
中瑞燃料電池研討會在寧波材料所舉行
由中科院寧波材料所舉辦和承辦的中-瑞燃料電池研討會于10月27號在寧波材料所舉行。來自中國和瑞典Lund University的燃料電池領域的多位學者和科研人員參加了會議。寧波材料所燃料電池事業部許赪研究員主持研討會。 寧波材料所副所長、燃料電池事業部主任王蔚國致開幕詞,向參會人員介紹
燃料電池基礎材料與過程機理研究項目正式啟動
日前,由中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱“大連化物所”)作為項目牽頭單位,經科技部批準立項的國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項——“燃料電池基礎材料與過程機理研究”項目正式啟動。該項目獲得科技部、財政部4900萬元資金支持。 隨著能源和環境問題的日益突出,新能源汽車的研究開發成為了全
酞菁鐵碳納米管復合物為陰極催化劑的微生物燃料電池
以循環伏安法(CV)考察酞菁鐵/碳納米管氧還原(ORR)催化行為,并構建以磷酸緩沖溶液(PBS)和葡萄糖為陽極原料,酞菁鐵/碳納米管復合物為陰極氧氣還原催化劑的雙室型微生物燃料電池(MFCs)。結果表明:(1)在中性介質中,對氧還原的電催化性能要比商品化的鉑碳催化劑還原電位正移了44 mV。(2
關于鋰電池負極材料納米材料的介紹
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構成的材料,這大約相當于10~1000個原子緊密排列在一起的尺度。 "納米復合聚氨酯合成革材料的功能化"和"納米材料在真空絕熱板材中的應用"2項合作項目取得較大進展。具有負離子釋放功能且釋放量可達2000以上
關于鋰電池負極材料納米材料的簡介
納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。納米粒子也叫超微顆粒,一般是指尺寸在1~100nm間的粒子,是處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區域,從通常的關于微觀和宏觀的觀點看,這樣的系統既非典型的微觀系統亦非典型的宏觀系統,是一種典型的介觀系統,它具有表面效應、小
天津工生所在三維碳納米生物電極構筑方面取得新進展
三維碳納米復合材料有優良的理化和機械性能,具有易合成、成本低、形貌可控等優點,近年來被廣泛用于酶的固定化載體電極,應用于生物燃料電池、電化學分析、光電催化等領域。 目前,三維碳納米復合材料主要由大量一維、二維碳納米材料混合組成,整體結構中界面原子所占比例較高,導致界面接觸電阻較大、導電率較低,
碳納米材料家族增加新成員——彎曲納米石墨烯
繼球狀的富勒烯、筒狀的碳納米管和片狀的石墨烯之后,碳納米材料家族又有了新成員。日本研究人員開發出一種像馬鞍一般彎曲的碳納米分子,有望在電子元件和醫療等領域得到應用。 名古屋大學教授伊丹健一郎率領的研究小組在15日的《自然?化學》雜志網絡版上報告了這一成果,他們將這種碳納米分子命名
福建物構所稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展
稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展 稀土摻雜無機納米晶由于其高光化學穩定性、幾乎無毒性、長熒光壽命和可調諧熒光發射波長等優勢,有望成為新一代的熒光生物標記材料,應用于超敏生物檢測、DNA測序、腫瘤細胞的檢測和成像等領域,熒光生物標記分析的關鍵技術是提高檢測的靈敏度和信噪比