蘭州化物所3D打印高性能墨水材料研究獲進展
中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室表界面研究團隊在3D打印高性能墨水材料方面取得進展。他們發展了3D打印高性能聚酰亞胺光敏樹脂,其優異的綜合性能使高精度、高耐熱性、高強度復雜結構零部件和機構的直接3D快速成型制造成為可能。 3D打印技術(亦稱增材制造),是一種快速制造具有特殊復雜結構的先進成型技術。其中,光固化3D打印(如SLA、DLP等)因打印精度高、打印物體表面質量好,在制造形狀特別復雜(如空心)和特別精細(如工藝品、首飾等)的零部件方面均備受國內外3D打印業關注。然而,目前用于光固化3D打印的樹脂材料主要為丙烯酸脂系或環氧樹脂系等材料,使用該類樹脂材料打印的成型件存在機械強度差、耐高溫性差、易吸濕膨脹及耐化學穩定性不佳等缺點,大多只能在100oC以下環境中使用,因此其應用主要局限在模型、樣件和設計驗證及藝術產品制作,而難以突破零部件直接制造的瓶頸問題。因此,發展高性能3D打印墨水材料,從而滿足在汽車、......閱讀全文
蘭州化物所3D打印高性能墨水材料研究獲進展
中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室表界面研究團隊在3D打印高性能墨水材料方面取得進展。他們發展了3D打印高性能聚酰亞胺光敏樹脂,其優異的綜合性能使高精度、高耐熱性、高強度復雜結構零部件和機構的直接3D快速成型制造成為可能。 3D打印技術(亦稱增材制造),是一種快速制造具有特殊復
蘭州化物所3D打印高性能墨水材料研究獲進展
中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室表界面研究團隊在3D打印高性能墨水材料方面取得進展。他們發展了3D打印高性能聚酰亞胺光敏樹脂,其優異的綜合性能使高精度、高耐熱性、高強度復雜結構零部件和機構的直接3D快速成型制造成為可能。 3D打印技術(亦稱增材制造),是一種快速制造具有特殊復
蘭州化物所3D打印高性能墨水材料研究獲進展
中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室表界面研究團隊在3D打印高性能墨水材料方面取得進展。他們發展了3D打印高性能聚酰亞胺光敏樹脂,其優異的綜合性能使高精度、高耐熱性、高強度復雜結構零部件和機構的直接3D快速成型制造成為可能。 3D打印技術(亦稱增材制造),是一種快速制造具有特殊復
蘭州化物所液體超潤滑材料研究取得進展
構建宏觀超潤滑界面(摩擦系數在0.001級別甚至更低)可顯著降低能源消耗、減少由摩擦引起的經濟損失。然而,較長的磨合期可能造成摩擦副表面出現嚴重磨損。目前,縮短磨合期的策略多針對Si3N4、SiO2、Al2O3等陶瓷摩擦副。如何在短時間內實現軸承鋼摩擦副表面的超潤滑是亟需解決的技術難題。 前期
蘭州化物所離子液體軟光電材料研究取得進展
中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心在離子液體軟光電材料研究方面取得系列進展。 研究人員通過將光功能基團偶氮苯與離子液體進行共價鍵合,設計合成了一類具有明顯光響應特性的離子液體,并獲得中國發明ZL授權(一種光響應的離子液體及其制備方法,ZL號:ZL200710307474.0)。
蘭州化物所在界面材料研究方面取得系列進展
中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室仿生摩擦學課題組近年來從仿生角度出發,構筑了多種具有特殊浸潤性的微納復合結構界面材料。近期,研究人員將棉花膨脹分散溶解在氯化鋅溶液中,進而在其纖維上摻雜了多種硬脂酸鹽,通過簡單的抽濾、壓片干燥,得到了多種彩色超疏水紙。此外,在常見的沙子表面,通過
蘭州化物所功能化超疏水材料研究取得進展
中國科學院蘭州化學物理研究所先進潤滑與防護材料研究發展中心復合潤滑材料研究組在功能化超疏水材料研究方面取得新進展。 為了解決超疏水表面機械穩定性差和易被油污染的問題,蘭州化物所研究人員通過熱壓的方法制備了一種超疏水的CNTs-PTFE整體材料。該整體材料經砂紙多次刮擦后仍具有
蘭州化物所濕黏附軟物質材料研究取得進展
水凝膠作為一種具備多維應用潛能的高分子材料,因高含水量、可控的力學性能、優異的滲透性、良好的生物相容性和類組織性等優點,被廣泛應用于不同領域,特別是在含水環境中,如組織工程、植入電子設備和水下軟體機器人等,通常需要水凝膠黏附于基底表面。然而,水凝膠的高含水量和聚合物網絡的高親水性,使其在濕環境中
蘭州化物所仿生關節軟骨材料研究取得系列進展
人體滑膜關節能夠在極高的赫茲接觸壓力(3-18 MPa)下呈現出較低的摩擦系數(0.001-0.03)。無論是靜止還是運動狀態,關節界面始終都能夠保持超低的摩擦系數,支撐人體正常運動過程。研究表明,包覆在骨關節表面的重要軟組織——關節軟骨在減小骨與骨之間的摩擦以及緩沖運動時產生的震動等方向起著至
蘭州化物所功能化離子液體材料研究取得進展
中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心在功能化離子液體材料研究方面取得系列進展。 該中心的研究人員利用傳統的無機碳硼烷材料進行陰離子功能化并和有機陽離子進行有效組合,獲得了一系列室溫下為液體的碳硼烷衍生的室溫離子液體材料。該類離子液體利用醚基的強柔韌性,提高了
蘭州化物所在界面材料研究方面取得系列進展
浸潤性是材料的重要屬性之一,根據材料表面對水的極端潤濕性的不同,大體可以分為超親水和超疏水材料。自然界中很多生物體表皮都具有極端的潤濕性。例如,“出淤泥而不染”的荷葉表面具有優異的疏水性能,從而可以實現自我清潔;魚的皮膚具有極強的親水性,因而可以在水下對油具有很強的排斥作用,從而能夠保證魚不被海
蘭州化物所材料表面粘附行為研究取得系列進展
近年來,疏水/疏油材料研究非常之多,但是粘附性作為材料表面物理性質的重要方面并未受到較多重視,特別是如何調控材料表面的粘附性還沒有太多的實驗研究。 中國科學院蘭州化學物理研究所材料表面與界面行為研究組致力于材料表面粘附行為方面的研究工作,并取得了系列進展。 該研究小組首先利用聚合物材料成功制
蘭州化物所納米材料制備技術取得新進展
5月30日獲悉,中國科學院蘭州化學物理研究所先進潤滑與防護材料研究發展中心復合潤滑材料研究組采用簡單方法成功制備出粒度均勻的聚四氟乙烯納米微球,并于近日獲得國家發明ZL授權(聚四氟乙烯納米微球的制備方法,ZL號ZL:200710188579.9)。 聚四氟乙烯是一種優良的固體潤滑材料,其線型結
蘭州化物所在分子識別催化材料研究中獲進展
高活性、高選擇性的多相催化材料創制是催化研究領域的重要目標。在眾多選擇性調控手段中,基于均多相融合理念構筑金屬-有機活性表界面是提高催化反應選擇性的有效技術。在既往研究中,催化劑選擇性的提高多以犧牲表面活性位點數量或催化活性為代價。通過分子印跡策略設計制備一類能同時提高催化劑活性和選擇性的均多相融合
蘭州化物所高強韌聚合物材料研究獲進展
強度和韌性是多數聚合物工程材料基本和重要的參數。而強度和韌性往往是相互矛盾的,這制約了高性能材料的發展。因此,在不犧牲韌性的情況下,實現高強度是材料科學的難題和挑戰。中國科學院蘭州化學物理研究所先進潤滑與防護材料研究發展中心聚合物自潤滑復合材料課題組,致力于高性能聚氨酯的設計制備及其摩擦學性能研究,
蘭州化物所新型人工骨關節替代材料研究取得進展
在中科院“百人計劃”和國家自然科學基金項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室閻興斌研究員帶領的低維材料摩擦學課題組,在氧化石墨烯基超高分子量聚乙烯(UHMWPE)復合材料的摩擦學研究上獲得了新進展。 超高分子量聚乙烯作為人工關節軟骨(關節臼)材料,與金屬
蘭州化物所摩擦起電功能材料研究獲系列進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510403.shtm界面的摩擦起電性質與其所處環境密切相關,通常高濕度的大氣會加速摩擦起電過程中靜電荷的傳輸和耗散,大大降低摩擦納米發電機等器件在能源收集與自供電傳感檢測等領域的應用。另外,環境濕度對界
蘭州化物所有序介孔材料研究取得系列進展
具有高比表面積、孔徑尺寸可調及大孔容的有序介孔材料因其在催化、氣體分離、藥物載體、氣體傳感及電化學能源存儲等領域的廣泛應用前景,成為世界范圍內的研究熱點之一。 中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室低維材料摩擦學研究組在有序介孔材料制備及其應用研究方面取得了一系列新進展。研究人
蘭州化物所等在仿生潤滑材料研究中獲進展
物體(液體和固體)的定向傳輸在能量傳輸、智能機器人、生物醫學設備等領域有著重要應用。過去20年里,液體定向輸運研究引起了科學家的廣泛關注,并取得重要突破,然而,固體輸運研究報道很少。與液體定向輸運機制不同,限域受壓條件下固體定向輸運需要依靠強大的機械推動力來克服彈性變形接觸過程中的摩擦力,而良好
蘭州化物所摩擦起電功能材料研究獲系列進展
界面的摩擦起電性質與其所處環境密切相關,通常高濕度的大氣會加速摩擦起電過程中靜電荷的傳輸和耗散,大大降低摩擦納米發電機等器件在能源收集與自供電傳感檢測等領域的應用。另外,環境濕度對界面摩擦電荷的產生、傳輸和靜電積累的影響機制尚不清晰。如何通過材料選擇與設計實現高濕環境下器件的高性能輸出與穩定運行
蘭州化物所自潤滑纖維織物復合材料研究獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507870.shtm自潤滑纖維織物復合材料作為自潤滑軸承的關鍵組成部分,具有高承載、耐磨損和免維護等優點,被廣泛應用于飛機起落架、襟副翼、旋翼系統等部位。近年來,中國科學院蘭州化學物理研究所先進潤滑與防護
蘭州化物所功能超疏油材料研究取得新進展
Schematic Depiction of Fabricating Superoleophobic Micro- And Nanopatterned TiO2 NT Arrays 近日,中科院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室表面與界面課題組在疏油材料研究方面取得新進展。 界面超疏水性質
蘭州化物所快速合成BiOCl多級結構光催化材料獲進展
在中國科學院“百人計劃”項目和國家自然科學基金委支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環境納米催化材料課題組在快速合成三維BiOCl多級結構材料研究領域取得新進展。 BiOCl作為一種具有優異光催化活性的半導體材料,近年來在光催化研究領域受到高度關注。進一步研究發現,其形貌結構以及暴露
蘭州化物所高溫抗氧化耐磨潤滑涂層材料研究獲進展
隨著高新技術的發展,航空航天發動機等系統裝備的服役溫度越來越高,很多運動零部件處于800 ℃以上的高溫環境,從而使其潤滑、耐磨和高溫防護問題日益突顯。因此,發展在高溫下具有優異抗氧化性能、低磨損率的潤滑涂層成為表面工程技術領域的研究熱點。 中國科學院蘭州化學物理研究所研究員周惠娣課題組利用熱噴
蘭州化物所三維網絡水凝膠材料研究獲進展
在國家自然科學基金項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所環境材料與生態化學研究發展中心功能復合材料組在三維網絡水凝膠材料的制備及應用研究方面取得新進展。 近年來,三維網絡結構水凝膠在環境污染物處理方面受到了廣泛關注,但傳統的水溶液聚合法形成的水凝膠是膠體狀產物,需造粒等處理工藝,干燥能耗
蘭州化物所MXene無溶劑納米流體潤滑材料研究獲進展
潤滑是減少摩擦、降低或避免磨損的有效手段。液體潤滑劑在苛刻工作環境中的潤滑功能會逐漸失效,而固體潤滑劑在磨損后難以及時修復和快速補充。因此,亟需研發兼具液體潤滑劑和固體潤滑劑優勢的新型潤滑材料,以滿足當前對潤滑材料多功能、高性能及多工況適用性的迫切需求。 中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國
蘭州化物所等在輻射制冷新材料研究中獲進展
在全球氣候變暖和雙碳戰略背景下,清潔能源材料與節能降碳技術具有重要意義。傳統降溫方法(如空調系統等)能源消耗大,導致溫室氣體排放顯著提升,阻礙雙碳目標的實現。輻射制冷作為零能耗、零污染的制冷技術,為可持續碳中和提供了新機會。該技術利用寬光譜選擇性精準調控,通過針對性優化光學結構滿足多場景制冷需求
蘭州化物所3D打印含油自潤滑材料研究獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509428.shtm聚合物基含油自潤滑復合材料憑借其輕質、耐腐蝕、低噪音且長期免維護的特性,在航空航天、汽車工業等前沿領域具有廣泛應用前景。傳統方法制備含油自潤滑復合材料大多采用先制備多孔材料后填充潤滑劑
蘭州化物所納米多孔結構光陽極材料研究獲系列進展
光電催化分解水制氫可實現太陽能到化學能的轉化,是獲得清潔能源的一個重要途徑。如何發展具有高效太陽能光電催化性能的半導體光陽極材料是實現太陽能清潔應用的關鍵問題。納米多孔半導體材料因其較高的比表面積、良好的光吸收等優異性能,在太陽能光電催化研究領域備受關注,然而納米多孔材料的光吸收及其光電催化作用
蘭州化物所二維MXene材料用于鎂電池電極研究取得進展
二維Ti3C2Tx MXene材料因在超級電容器、鋰離子電池和鈉離子電池中表現出優異的導電性和高體積容量而備受關注。鎂離子電池因價格低廉、安全性能好且理論體積能量密度大,已成為最有前景的鋰離子電池代替品之一。理論預測純Ti3C2有較強的Mg2+存儲性能。但迄今為止,實驗上還不能合成不帶表面官能團