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    上海應物所等界面水的微觀性質研究取得系列進展

    飲用水短缺、土壤保濕、植物抗旱、生物分子功能的理解以及藥物分子的水溶性等都是目前工業社會面臨的問題,因此理解微觀尺度水的行為及其基本性質具有重要的意義。最近,中國科學院上海應用物理研究所水科學與技術研究室在相關領域取得系列進展,三篇論文發表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)(PRL 115,164502;PRL 115,186101和PRL 115,195901),英國的Chemistry World就其中的部分工作進行了專門報道。 海水脫鹽是解決水資源危機的重要手段之一。盡管現在已有商業化的過濾技術,但是如何降低能耗依然是大問題。自2005年以來,多個實驗表明碳納米管膜具有很好的水透過能力,因而人們預期碳納米管可以作為性能極佳的海水脫鹽膜材料。至今十年過去,盡管碳納米管膜的合成制造技術已經有了極大的提高,然而并沒有相關實驗表明碳納米管膜具有海水脫鹽效果。博士生劉健、博士石國升和研究員方海......閱讀全文

    物理所揭示表面浸潤的微觀機制

      水的浸潤現象在物理、生物、化學、工業等各個領域都發揮著重要作用,比如人工降雨、蛋白質折疊等。浸潤一般發生在固體表面,理解浸潤性質與界面結構之間的關系是理解表面浸潤的關鍵。近期理論和實驗工作均表明,在室溫下“水層可以是疏水的”,但是這種奇異現象無法用傳統的楊氏方程解釋。上世紀五十年代,人們用晶格匹

    分子光譜學術會議巨獻:2018拉曼光譜新技術及應用大全

      2018年10月20日,第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會開幕式暨40周年慶典在青島舉辦(相關報道:慶祝中國光譜40年 構建中國光譜新時代)。在第一天的大會報告之后(相關報道:古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴),組委會也安排了精彩分會報告。分析測試百科網作為合作媒體為您帶來拉曼

    我國首獲水合鈉離子原子級分辨圖像 在原子層次看“鹽水”

    為包含3個水分子的鈉離子水合物,其具有異常高的擴散能力。北大量子材料科學中心供圖  近日,北京大學物理學院量子材料科學中心江穎課題組、徐莉梅課題組、北京大學化學與分子工程學院高毅勤課題組與中國科學院/北京大學王恩哥課題組合作,繼2014年獲得世界首張亞分子級分辨的水分子圖像后,再次取得突破,首次得到

    看!這就是鹽水

      在日常生活中,舀一勺鹽,倒進一杯水里攪一攪,得到一杯鹽水,這是再平常不過的事了。但就是這件小事,卻難倒了無數大科學家。  人們已經知道,水能溶解很多東西,并與其形成團簇,但這種離子水合物的微觀結構和動力學一直是學術界爭論的焦點。直到5月14日出版的英國《自然》雜志刊發了一篇北京大學江穎、徐莉梅、

    北大《Nature》科學家首次看到水合鈉離子的原子級“真面目”

      在日常生活中,舀一勺鹽,倒進一杯水里攪一攪,得到一杯鹽水,這是再平常不過的事了。但就是這件小事,卻難倒了無數大科學家。人們已經知道,水能溶解很多東西,并與其形成團簇,但這種離子水合物的微觀結構和動力學一直是學術界爭論的焦點。直到5月14日出版的英國《自然》雜志刊發了一篇北京大學江穎、徐莉梅、高毅

    化學所在新型介質調控有序組裝研究方面取得進展

      有序組裝體的結構與功能調控是具有重要理論和實際意義的研究課題。傳統組裝一般在水或有機溶劑中進行,超臨界流體是具有許多獨特性質的新型介質和功能流體。在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的大力支持下,中國科學院化學研究所膠體、界面與化學熱力學實驗室研究員張建玲等科研人員在新型介質調控有序組裝研究

    淺析高壓接觸角與潤濕性的關系

    潤濕是指在固體表面上一種液體取代另一種與之不相混溶的流體的過程。因此,潤濕作用必然涉及三相,其中兩相是流體。常見的潤濕現象是固體表面上氣體被液體取代的過程。潤濕是常見的現象之一,也是人類生活與生產中的重要過程。如果沒有潤濕作用,動植物的生命活動便無法進行。此外,潤濕作用還是許多生產過程的基礎。如機械

    高壓接觸角潤濕作用的關系

    高壓接觸角測量儀與潤濕作用的關系潤濕是指在固體表面上一種液體取代另一種與之不相混溶的流體的過程。因此,潤濕作用必然涉及三相,其中兩相是流體。常見的潤濕現象是固體表面上氣體被液體取代的過程。潤濕是常見的現象之一,也是人類生活與生產中的重要過程。如果沒有潤濕作用,動植物的生命活動便無法進行。此外,潤濕作

    檢測實驗室的實驗用水知識大全

      水的基本性質  ?1個水分子(H2O)是由1個氧原子和2個氫原子彎曲鍵結而成。由于正、負電荷的中心不一致,因此屬于極性分子。當2個水分子同時存在時,二者會由靜電交互作用與氫鍵結合,互相吸引并保持一定的距離。而1個水分子可以同時與4個水分子結合,形成晶體般的整齊結構。  ?水分子聚合體中,由于氫鍵

    我國科學家在離子水合和輸運領域取得重要進展

      在國家自然科學基金項目(項目編號:11634001, 21725302, 11525520, 21573006, 11290162/A040106)等資助下,北京大學量子材料科學中心江穎課題組、徐莉梅課題組、北京大學化學與分子工程學院高毅勤課題組與北京大學/中國科學院王恩哥課題組合作,首次得到水

    物理所發現光激發分解水的原子尺度機制及量子選擇性

      光激發分解水產生氫氣是人類夢寐以求的持續獲取清潔能源的最終解決方式之一。然而自上世紀七十年代第一次實驗展示以來,人們對原子層次上的光解水過程及機理并不清楚。這也阻礙著光解水效率的進一步提高。另外,由于產率較低,人們迫切需要發展新技術增強光解水效應。   金屬顆粒的局域表面等離激元具有強大、可調的

    納米結構單元組裝與仿生納米復合材料研制取得進展

    無序納米線被組裝成具有周期性結構的有序一維超細納米線薄膜  目前,國際上有關納米結構組裝技術與仿生結構材料研究領域的挑戰之一,是如何實現將功能化的納米結構單元組裝成有序的組裝體,以獲得新的功能和應用。受具有優越力學性能的生物材料體系如貝殼、飛鳥骨骼等微觀結構與其性能關系的啟示,如何仿

    超全面鋰電材料常用表征技術及經典應用

      在鋰離子電池發展的過程當中,我們希望獲得大量有用的信息來幫助我們對材料和器件進行數據分析,以得知其各方面的性能。目前,鋰離子電池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和電化學測量。  電化學測試主要分為三個部分:(1)充放電測試,主要看電池充放電性能和倍率等;(2)循環伏安,主要是看電池的充放

    加強熱分析技術交流 2017日立熱分析中國用戶會在京舉行

      分析測試百科網訊 2017年3月23日,日立熱分析中國用戶會議在京舉行,這是日立高新技術公司首次在中國舉辦熱分析用戶會,本次會議是為了加強熱分析相關領域學術交流,推進熱分析新技術在分析科學和各交叉學科中的發展與應用。來自日立熱分析儀器的用戶單位及熱分析領域研究人員100余人參加了本次會議。201

    低表面能超疏水涂層理論模型及原理

      疏水涂料的理論模型  液體在固體表面的潤濕特性常用楊氏方程描述。液滴與固體表面的接觸角大,潤濕性差,其疏液體性強;反之則親液體性強。固體表面的疏水性與其表面能密切相關。固體表面能低,靜態水接觸角大,當水接觸角大于90°時呈明顯的疏水性。目前已知的疏水材料中有機硅和有機氟材料的表面能低,并且含氟基

    國內首臺超快掃描隧道顯微鏡問世 實現飛秒級時間分辨

      近日,北京大學物理學院量子材料科學中心江穎教授團隊及其合作者研制出國內首臺超快掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope,STM),實現了飛秒級時間分辨和原子級空間分辨,并捕捉到金屬氧化物表面單個極化子的非平衡動力學行為,該工作于5月19日發表在物理領域頂級期刊《

    “水合離子的原子結構和幻數效應”入2018中國科學十大進展

      2019年2月27日上午,2018年度中國科學十大進展發布,相關領域的專家逐項解讀了入選本年度十大進展的成果。國家重點研發計劃“量子調控與量子信息”重點專項支持的“揭示水合離子的原子結構和幻數效應”入選2018年度中國科學十大進展。該成果由北京大學江穎、王恩哥等合作完成。該工作首次澄清了界面上離

    重磅!| 2018年度中國科學十大進展揭曉

      第14屆“中國科學十大進展”遴選活動由科技部基礎研究管理中心舉辦,《中國基礎科學》《科技導報》《中國科學院院刊》《中國科學基金》和《科學通報》五家編輯部參與推薦科學研究進展,經兩院院士、973計劃顧問組和咨詢組專家、973計劃項目首席科學家、國家重點實驗室主任、部分國家重點研發計劃負責人等專家學

    共商顆粒學發展前沿,第十一屆海峽兩岸顆粒技術研討會

      2020年10月24日,由中國顆粒學會、大同大學(臺北)、臺北科技大學主辦的中國顆粒學會第十一屆學術研討會暨海峽兩岸顆粒技術研討會在廈門隆重舉行。本次會議邀請到了來自海峽兩岸知名顆粒學知名專家、學者,同時也邀請到了中國工程院院士劉中民、岳光溪、馬軍,中國科學院院士俞書宏做大會報告。大會共有近千人

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    北大馬丁等科學家在低溫工業產氫過程的新突破

      水煤氣變換反應(CO + H2O = CO2 + H2)可以從水中取氫,是化石能源和生物質制氫以及氫氣純化過程的重要反應,其與水蒸汽重整反應的組合是目前廉價制氫的主要工業技術,廣泛應用于合成氨以及油品和化學品的生產過程。同時,隨著氫能經濟的發展,氫燃料電池成為重要的新能源應用平臺。為防止氫燃料中

    污水處理氧化技術方法分類及原理

    化學氧化技術化學氧化技術常用于生物處理的前處理。一般是在催化劑作用下,用化學氧化劑去處理有機廢水以提高其可生化性,或直接氧化降解廢水中有機物使之穩定化。1 芬頓氧化法該技術起源于19世紀90年代中期,由法國科學家H.J.Fenton提出,在酸性條件下,H2O2在Fe2+離子的催化作用下可有效的將酒石

    2019年度北京市自然科學基金擬資助項目名單公布

    (化學與材料)科學擬資助項目編號擬資助項目名稱依托單位申請者職稱合作單位擬資助金額(萬元)重點項目2191001二維碳基負載過渡金屬單原子的高效氧還原反應催化劑制備與催化機理探究北京大學侯仰龍教授802191002光熱催化二氧化碳加氫制低碳烯烴鐵基納米催化材料的理性設計與性能調控中國科學院理化技術研

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    關于2011年度教育部科學技術研究重點項目立項通知

    教技司[2011]95號 各省、自治區、直轄市教育廳(教委)、新疆生產建設兵團教育局,國家民族事務委員會教科司、國務院僑辦文教宣傳司:   2011年度教育部科學技術研究重點項目評審工作已經結束。經專家評審并公示,共有212個項目獲準立項(具體名單見附件)。為做好項目實施工作,現將有關

    國家基金委發文:131項優選10項,每項約200萬元!

      關于2020年度國家自然科學基金委員會與巴基斯坦科學基金會合作研究項目初審結果的補充通知  2020年度,國家自然科學基金委員會(NSFC)與巴基斯坦科學基金會(PSF)繼續共同資助合作研究項目,經過公開征集,共收到項目申請149份。雙方分別初審并核對后,已發布初審通知。現接到巴方信函勘誤,最終

    非牛頓流體是什么意思?

      近期小撒主持的“加油向未來”節目中,用椰子砸口香糖,可以椰子被砸個洞,讓觀眾驚奇不已,原因就是口香糖屬于非牛頓流體,遇強則強。   水池中為某種非牛頓流體(水淀粉),人可以從上面快速走過,一定要快哦!  不然就只有沉下去。。。。。。   牛頓粘性實驗定律(以及在此基礎上建立的納-斯方程)對于描述

    2019年 中國化學研究的“豐收”年&“轉型”年

    我國科學家首次從實驗上探測到臨界冰核,研究結果在《自然》上發表。  2019年,是中國化學研究的“豐收”年,也是“轉型”年。與其他學科相比,中國化學研究已邁進世界“第一梯隊”,也在諸多領域實現“領跑”。在化學學科轉型的當下,中國化學研究者在化學與物理學科交叉、化學各個二級學科之間的交叉方面取得優異成

    2010年全國優秀博士學位論文出爐

    編 號 論文題目 作 者

    石墨烯可望低成本規模化生產

      “一秒鐘內下載一部高清電影,手機的充電時間縮短到一分鐘,這些都有可能在2024年前后實現,靠的僅僅是一個小小的石墨烯器件。”在兩年前的一場報告會上,中國科學院院長白春禮曾作出如上預測。  近日,“石墨烯及其復合材料規模化制備與應用”項目負責人,復旦大學聚合物分子工程國家重點實驗室教授盧紅斌透露:

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