碳材料期刊前沿信息_新型碳材料期刊官网(2024年11月实时热点)
拉曼光谱分峰拟合与面积计算的那些事儿 𑊥覝料科学的世界里,拉曼光谱(Raman Spectroscopy)是表征碳材料不可或缺的工具。 通过Origin软件对拉曼光谱中的D峰和G峰进行拟合,我们可以计算出这两个峰的比值,从而了解碳材料的石墨化程度。 然而,在数据处理的过程中,有两个关键问题值得我们深思: 1️⃣ 首先,关于D峰和G峰的比值,究竟应该使用面积比还是峰高比? 尽管许多人倾向于使用面积比,但也有观点认为峰高比同样有效。在实践中,我们可能更倾向于选择对自己结果最有利的方法,这虽然不够严谨,但在D、G峰形相似的情况下,两种方法的差异并不显著。 2️⃣ 其次,I(D)/I(G)的比值通常用于评估石墨化程度。 如果I(D)/I(G)的值较大,通常意味着材料中的缺陷较多,石墨化程度较低。然而,有些顶级期刊却指出,随着温度的升高或过渡金属的催化作用,I(D)/I(G)的增加反而意味着石墨化程度的提高。堨🙤𜼤𘎦们的直觉相悖,因此值得我们进一步探讨和验证。 在处理拉曼数据时,确保数据的准确性和可靠性至关重要。砥𘌦这些讨论能帮助你在进行拉曼光谱分析时做出更明智的选择。
中国科学技术大学的一个科研团队在材料科学领域取得了突破性的进展,他们设计并成功制备了一种名为功能碳弹簧(FCS)的气凝胶材料。 这种材料不仅具备动态的电磁波吸收性能, 还拥有出色的热防护能力, 为材料科学的发展注入了新的活力。 相关研究成果已在国际知名期刊《先进材料》上发表,引起了广泛的关注。 随着现代科技的飞速发展, 电磁波屏蔽与热防护材料在军事、航空航天、通信、电子等领域扮演着至关重要的角色。 传统的单一功能材料往往难以同时满足复杂环境下的多种需求,因此,开发一种集多种功能于一体的新型材料显得尤为重要。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料的出现, 正是对这一需求的积极响应。 科研团队提出了一种双重防护材料的设计策略, 旨在通过合理的结构设计和材料选择, 实现电磁波吸收与热防护的双重功能。 他们巧妙地利用碳纳米管的优异导电性和弹性, 将其编织成弹簧状结构, 并嵌入到气凝胶基体中。 这种设计不仅赋予了材料良好的导电性和弹性, 还为其提供了丰富的界面和孔隙结构, 有利于电磁波的吸收和散射。 在制备过程中, 科研团队采用了先进的化学气相沉积(CVD)技术和冷冻干燥技术。他们首先通过CVD技术在基底上生长出碳纳米管,然后通过特定的工艺将其编织成弹簧状结构。 接着, 将碳弹簧与气凝胶前驱体混合均匀, 并进行冷冻干燥处理, 最终得到具有三维多孔结构的功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料具有优异的电磁波吸收能力。其独特的弹簧状结构和丰富的界面提供了大量的电磁波散射和吸收位点,使得材料在不同频率下都能表现出良好的电磁波吸收性能。 此外, 由于碳纳米管的导电性, 材料还可以通过调节其电阻率来优化电磁波吸收效果。 该材料还具备出色的热防护能力。 其三维多孔结构有效地降低了材料的热导率, 使得热量难以在材料中快速传递。 同时, 碳纳米管的弹性也赋予了材料良好的热稳定性和抗热冲击性能。 在高温环境下, 材料能够保持结构的完整性, 从而有效地保护周围的物体或人员免受高温伤害。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料的出现为电磁波屏蔽与热防护领域带来了新的解决方案。 由于其独特的结构和优异的性能, 该材料在军事隐身技术、航空航天热防护系统、通信电子设备屏蔽层以及高温环境下的隔热材料等方面具有广阔的应用前景。 总之, 中国科学技术大学的这一科研成果不仅丰富了材料科学的内涵,还为相关领域的科技进步提供了有力的支撑。 …… …… …… 【文本源于“文心一言”】#优质作者榜# ————————————————— 欢迎点击下方专栏,并加入书架。
无过渡金属的偶联反应登上《Nature》 期刊: Nature 妠题: Coupling of unactivated alkyl electrophiles using frustrated ion pairs 쩀讯作者: Bill Morandi等,苏黎世联邦理工学院 姠究背景: 碳基骨架构成了有机分子的骨架,从药物到材料具有广泛的应用范围。因此,模块化和高效地构建C-C键是有机合成的最终目标之一。传统上,有机金属试剂和亲电试剂之间的交叉偶联反应已用于此任务,从而合成了许多必需分子。 ᤺绍: 研究提出一个独特的、无过渡金属的平台来形成C(sp3)-C(sp3)键,而无需在偶联剂上使用活化或稳定基团。该反应由受阻离子对中不寻常的单电子转移实现,它可以偶联含有在相关过渡金属催化过程中具有挑战性的功能基团的片段。 展望: 研究成功开发了一种无过渡金属的偶联反应,实现了两个未活化的非有机金属C(sp3)片段的结合。该反应在空间位阻碱的催化下,通过烷基膦盐与烷基卤化物的单电子转移(SET)机制进行,无需活化或稳定基团。 쨿项工作发表在国际顶级期刊《Nature》上。祝贺!
白磷聚合与红磷钾化:高性能钾电池的秘诀 列刊: ADVANCED MATERIALS 背景: 在高温和/或高压下制备P/C(磷/碳)复合材料时,白磷的形成不可避免, 白磷的自燃可能引发爆炸事故,构成安全隐患。此外,在钾化过程中,K-P化合物的形成能较高, 导致红磷的利用率低,反应动力学差,性能受限。为了解决这些问题, 需要加速白磷聚合和P-K合金化反应的动力学。 妈果: 中国科技大学余彦教授,厦门大学张桥保教授等人 通过对白磷聚合中的活化能的分析发现,通过I2的引入可以促进P-P键的断裂,并加速白磷分子的聚合。 通过第一性原理分子动力学(AIMD)模拟表明, I2可以增强P-K合金化的动力学, ⭐亮点: ✨⠢詀过直接分析断裂P-P键所需的活化能,对白磷聚合过程进行了理论分析, ✨⠢覉获得的具有I2的红磷/C复合材料具有优异的循环稳定性(在1A g-1下1200次循环后为358mAh g-1)。 ✨⠢訯明I2可以被用作催化剂以促进P-P键断裂并引发白磷分子的聚合。 ✨⠢聉MD模拟表明, ✨⠢艭P@BPC表现出优异的循环稳定性(在1 A g-1下1200次循环后为358 mAh g-1) ✨⠢襒前所未有的倍率性能(在10 A g-1下为200 mAh g-1)。 ✨⠢規出了一种催化剂筛选策略,以指导高性能P/C复合负极材料的安全制备。
【研究发现:一种废水里的常见细菌能「吃」塑料,有望清理塑料污染】 近年来,塑料污染已成为全球环境的一大威胁。然而,来自美国西北大学的一项新研究带来了令人振奋的消息:一种常见于废水中的细菌——康氏菌属,能够将塑料分解作为食物来源,为清理塑料废弃物开辟了新的可能性。 科学家早已观察到康氏菌能在城市河流和废水系统中的塑料上生长,但其具体作用一直是个谜。现在,研究团队发现,这种细菌首先将塑料「咬」成纳米级的小碎片,然后分泌特殊的酶进一步分解塑料。最终,细菌利用塑料中的碳原子环作为食物来源。 该研究发表于《环境科学与技术》期刊。研究领导者卢德米拉ⷩ🩇斯提德表示:「我们首次系统地证明,一种废水细菌可以从塑料材料开始,将其劣化、碎片化、分解,并用作碳源。令人惊讶的是,这种细菌能完成整个过程,我们还识别出一种关键酶负责分解塑料材料。这可被优化并利用于清除环境中的塑料。」 研究团队专注于康氏睪固酮菌,这种细菌能在常见于食品包装和饮料瓶的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料上生长。PET因不易分解而成为塑料污染的主要来源之一,占全球塑料使用量的12%,并占废水中微塑料的高达50%。 为了深入了解细菌如何与塑料互动,研究人员采用了多种理论和实验方法。他们将从废水中分离出的细菌培养在PET薄膜和颗粒上,并使用先进的显微技术观察塑料表面的变化。他们还检测了细菌周围的水,寻找被分解成纳米级小片的塑料证据。最终,他们在细菌内部找到了一种在接触PET塑料时表达的特殊酶。 为了验证这种酶的作用,他们与田纳西州橡树岭国家实验室合作,培养无法表达该酶的细菌细胞。结果显示,没有这种酶,细菌分解塑料的能力明显降低或消失。 这一发现不仅为开发基于细菌的工程解决方案清理塑料废弃物提供了可能,也有助于人们更好地理解塑料在废水中的变化。阿里斯提德指出:「废水是微塑料和纳米塑料的巨大储库。大多数人认为纳米塑料是以纳米的形式进入废水处理厂的,但我们显示,纳米塑料可以通过微生物活动在废水处理过程中形成。」 研究发表于最新一期的《环境科学与技术》期刊。
以下是分子筛回收再生的一些近期消息和热点新闻: - 企业项目动态:2024年5月21日,迁安旭聚再生资源回收有限公司的废分子筛及氧化铝回收利用项目环境影响报告表获迁安市行政审批局审批通过. - 回收业务信息:2024年11月23日,黄页88网有商家发布信息,全国大量回收制氮机、制氧机等的废旧分子筛、碳分子筛等,2吨起收,价格为2500元/吨. - 专利技术进展:2024年3月21日消息,联泓新材料科技股份有限公司取得“一种分子筛再生处理系统”专利,该系统抗风险能力高、耗能低,能确保分子筛正常再生. 2024年7月12日消息,武汉明德生物科技股份有限公司申请了“一种分子筛式高效除湿装置”专利,其能够在装置内部对分子筛加热再生,使用更简便. - 学术研究成果:2024年2月27日,昆明理工大学磷化工团队在《Chemical Engineering Journal》期刊上报道了低温焙烧Ca基分子筛吸附剂用于CO2捕集的研究成果,其研发的0.05CaNaX-250分子筛吸附剂经10次循环再生后,仍保持高度可回收性.
【我科学家研制出新型气凝胶材料】12日,记者从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士团队提出一种双重防护材料的设计策略,设计并制备了一种兼备动态电磁波吸收性能和热防护的功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料。相关研究成果日前发表于国际学术期刊《先进材料》。(科技日报)
【「USTCⷧ瑧 」|中国科大研制具有动态电磁波吸收和热防护功能的弹性碳气凝胶】 功能性气凝胶通常难以同时实现电磁波吸收效率和热防护效果的平衡。中国科学技术大学俞书宏院士团队与西北工业大学叶昉副教授团队合作设计并制备了一种兼备动态电磁波吸收性能和热防护的功能碳弹簧(functional carbon spring,FCS)气凝胶材料。相关研究成果以“Functional Carbon Springs Enabled Dynamic Tunable Microwave Absorption and Thermal Insulation”为题发表于国际学术期刊《先进材料》上 (Adv. Mater.2024, 36,2412605)。 #中国科学技术大学[超话] 原文链接:网页链接 论文链接:网页链接
机械行业风向变了?别急,这里有干货! 最近一打开百度,发现大家都在讨论机械行业,很多帖子都在劝退。不过,我觉得这事儿见仁见智。机械行业真的没救了吗?我觉得未必。比起很多其他行业,机械行业还是很有前途的。 如果你对机械感兴趣,或者正在考虑学机械,我很乐意分享一些实用的方法。 软件方面 𛊓olidWorks(SW)是个不错的选择,虽然平时用到的命令不多,但掌握这些命令就能应付大部分工作: 零件:拉伸、切除、扫掠、倒角、圆角、打孔、螺 钣金:平板、凸缘、剪切、折叠 装配模块:相合、距离、角度、相切、插入 工程图:主视图、投影视图、剖视图、标注尺寸、公差、表面粗糙度、形位公差 受力分析:简单的分析,能看懂报告,变形量还有安全系数就行 工艺方面 犦 工:车、钳、铣、刨、磨 热处理:退火、正火、回火、淬火、调质 表面热处理:表面淬火、表面渗碳、表面渗氮、碳氮共渗 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑、阳极氧化、喷漆、达克罗 焊接 材料方面 ꊩ属材料:0235、铝6061、铝7075、45号钢、不锈钢304、40Cr、灰铸铁 非金属材料:聚甲醛、尼龙、聚氨酯、橡胶 了解材料的性能、硬度、应用场合就可以了 资源获取渠道 教育平台:Coursera、edX、Udemy提供的在线课程,以及YouTube上的相关教学频道 专业社区和论坛:EngineerZone、GrabCAD和Reddit上的Engineering板块 专业书籍和期刊:《机械工程设计》、《机械设计手册》等 除了阅读和观看,动手实践也是学习机械不可或缺的一部分。以下是一些推荐的书籍: 《机械设计基础》 《机械系统设计》 《现代齿轮生产》 《机械工程师手册》 总之,机械行业虽然有些变化,但并不意味着没有未来。如果你对机械感兴趣,不妨试试这些方法,或许你会发现新的机会。
最新科技消息【硫化物全固态电池研究取得新突破】3日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组,研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料,能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路,与目前已商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出1倍有余,且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。 武建飞介绍,该硫化锂正极材料显示出每克1165.23毫安时的高比容量,接近理论值每克1167毫安时。在常温下循环6200次后,其容量仍可保持84.4%。搭配商业化的硅碳负极组装全电池后,常温下循环400次放电,电池的比容量仍保持初始容量的97%以上。 据介绍,新材料可有效解决液态锂硫电池“穿梭效应”等问题。此外,该材料具有高能量密度和长循环寿命等特性,在电动汽车行业具有极高的商业价值和广阔的应用前景。更多详情→(科技日报记者 宋迎迎 通讯员 董富原,图片来源:中国科学院青岛生物能源与过程研究所) (来源:科技日报)#有一种美好叫辽宁# #新时代六地辽宁杠杠滴# #振兴新突破辽宁杠杠滴#
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期刊职称发表新能源方面的期刊有哪些?
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《低碳世界》期刊创刊于2011年,是中华人民共和国科学技术部主管,中国
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几年前,carbon 这个期刊真的很顶,老牌强刊,而且稳居一区,在碳材料的
碳达峰碳中和工作简报
双月刊,是由吉林省教育厅主管,吉林化工学院主办的炭素专业科技期刊
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轻质碳材料的应用
碳 碳材料 碳纳米材料 原版学术论文杂志期刊
能源与燃料领域q1期刊,影响因子8
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碳 碳材料 碳纳米材料 原版学术论文杂志期刊
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求解植物碳中和,还需迈过几道关?
转载高起点scie期刊carbonenergy2022年第二期上线
applied physics a期刊发表应用物理和材料科学方面的实验和理论研究
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碳排放与低碳发展报告
北京时间11月30日,国际学术期刊《自然》在线发表了同济大学材料科学
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静电纺超细混合纤维层间增韧碳纤维/环氧树脂复合材料
首发今天交大这本高水平主题期刊正式上线
nature封面人类又输给了ai这次是玩gt赛车游戏
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过渡金属催化碳
主办的,建材行业唯一国内外公开发行的国家级综合性月刊,中文核心期刊
能源与燃料领域sci期刊推荐!
学院"为第一完成单位在材料领域国际顶级期刊<strong><span>advanced
用黏液层捕获碳生态学|17 树叶也很智能生物学|18
《carbon》期刊2022年7,8月份碳纤维相关文献汇总
武汉大学汪的华教授,杜开发和李闻淼博士在carbon期刊上发表了该研究
森林生态系统固碳
《carbon》期刊2022年7,8月份碳纤维相关文献汇总
期刊封面图片
高德智感助力北京大学再登sci顶级期刊,新突破问鼎全球!
材料及其在航空航天领域应用(内封面文章ⷧ综述)激光成形制造专辑
徐建鸿《afm》:液滴微反应器合成高质量扩散的有序大
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湛蓝的天空 的想法: 期刊科普
理学院新材料研究中心在国际权威期刊journal of energy chemistry
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北航化学学院在碳纳米复合材料研究上取得新进展: 2024年7月5日
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在国际著名期刊《advanced science》发表学术论文
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