• <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>

    寧波材料所在生物基復合塑料研制方面取得進展

    由中科院寧波材料技術與工程研究所與浙江省林科院聯合開展的《全天然可降解竹基生物復合塑料的研制》項目取得新進展。 生物基可降解高分子近十年來發展迅速,相關研究成為寧波材料所較早確定的主攻方向之一。針對生物基可降解高分子脆性大、熱變形溫度低、成本高等共性問題,寧波材料所先期開展了共聚、共混等改性工作,取得階段性進展。在浙江省重大科技專項(編號:2008C12086)支持下,研究所與浙江省林科院合作,發揮各自在高分子和竹材領域的技術優勢,以聚乳酸(PLA)、聚羥基丁酸-戊酸共聚酯(PHBV)等生物基可降解高分子為基體樹脂、竹纖維或竹粉為填料,研制出具有綠色環保概念的生物基復合塑料。 該復合塑料具有以下優勢:1)組分均為生物基可降解材料,原汁原味保持了綠色環保特性;2)力學性能和熱變形溫度相比基體樹脂顯著改善,有利于拓展生物基可降解高分子的應用領域;3)易于加工,在高填充量(40~60%)下仍能注塑成型,打破了傳統竹塑、......閱讀全文

    寧波材料所在生物基復合塑料研制方面取得進展

      由中科院寧波材料技術與工程研究所與浙江省林科院聯合開展的《全天然可降解竹基生物復合塑料的研制》項目取得新進展。   生物基可降解高分子近十年來發展迅速,相關研究成為寧波材料所較早確定的主攻方向之一。針對生物基可降解高分子脆性大、熱變形溫度低、成本高等共性問題,寧波材料所先期開展了共聚、共混等改

    寧波材料所在生物基熱固性樹脂研究中獲進展

      生物基高分子材料以可再生資源為主要原料,在減少塑料行業對石油化工產品消耗的同時,也減少了石油基原料生產過程中對環境的污染,具有節約石油資源和保護環境的雙重功效,是當前高分子材料的一個重要發展方向,也是實現“節能減排”、發展“低碳經濟”的重要手段之一,具有重要的實際價值和廣闊的發展空

    寧波材料所在石墨烯高分子復合材料領域取得進展

      石墨烯是一種在熱、電、力學性能等方面具有獨特優勢的新型碳材料,研究石墨烯片層與高分子鏈之間的相互作用不僅具有理論意義,而且為開發功能高分子復合材料提供技術支撐。寧波材料所在實現石墨烯產業化制備的基礎上,進一步開展石墨烯/高分子復合體系相關研究,揭示石墨烯與高分子基體之間的非共價建結合機理,由此提

    寧波材料所納米硅基負極材料研究取得進展

      相對于傳統石墨負極材料(372mAh/g),硅負極材料具有極高的理論比容量(3580mAh/g),是未來高能量密度動力鋰離子電池負極材料首選。但硅負極材料在充放電循環過程中存在體積變化(高達3倍以上),造成硅顆粒粉化,從而引發SEI膜反復再生庫倫效率低,電接觸變差極化增大,使實際硅負極材料循環壽

    寧波材料所在生物基環氧樹脂研究方面取得新進展

      生物基高分子材料以可再生資源為主要原料,在減少塑料行業對石油化工產品消耗的同時,也減少了石油基原料生產過程中對環境的污染,是當前高分子材料的一個重要發展方向,也是實現“節能減排”、發展“低碳經濟”的重要手段之一,具有重要的實際價值和廣闊的發展空間。目前,有關生物基塑料的研究主要局限于淀粉塑料、纖

    寧波材料所在生物基環氧樹脂研究方面取得新進展

      生物基高分子材料以可再生資源為主要原料,在減少塑料行業對石油化工產品消耗的同時,也減少了石油基原料生產過程中對環境的污染,是當前高分子材料的一個重要發展方向,也是實現“節能減排”、發展“低碳經濟”的重要手段之一,具有重要的實際價值和廣闊的發展空間。目前,有關生物基塑料的研究主要局限于淀粉塑料、纖

    第二屆國際生物基高分子材料論壇召開

      4月22日,2015第二屆國際生物基高分子材料論壇在山東省蘭陵縣召開。論壇以生物基高分子材料為主題,議題涵蓋生物基塑料、生物基纖維、生物基彈性體等生物基高分子材料各個領域。本次論壇共邀請到來自中國、美國、加拿大、澳大利亞等30個國家和地區的近300位科學家和企業家代表,共同探討生物基高分子材料最

    寧波材料所在仿生功能高分子材料方面取得新進展

      關節疾病與組織損傷是威脅人類健康的頑固性疾病之一,發病率高而且難以治愈。采用人工材料實現組織缺損的填充、置換、再生,是當今世界多學科交叉的前沿課題,具有非常廣泛的應用前景,但也面臨著巨大的挑戰。人工材料的設計與合成、結構操控、生物活性與生物功能的實現與調控等是成功地構建

    寧波材料所在石墨烯/高分子導熱復合材料方面取得進展

       隨著半導體制造技術的不斷進步和電子工業的不斷發展,電子設備的散熱問題日益受到關注,越來越多的導熱材料被應用于攜帶型裝置、電子設備和能源領域。高分子聚合物是經常用于電子設備制造和集成電路封裝的材料,但是高分子本身熱導率不高,一般低于0.5 W/m·K,不能滿足高功率電子裝備的應用需求。針對這一缺

    寧波材料所在智能熒光高分子水凝膠的材料構建獲進展

      智能熒光高分子水凝膠是一類具有可調發光性能的高分子軟材料,由于其三維聚合物交聯網絡中包含大量的水分子,在合適的外界刺激作用下,易與周圍的水溶液發生物質交換,誘導水凝膠的溶脹或去溶脹,同時伴隨著發光顏色或強度的顯著變化,因而在仿生驅動、傳感檢測、信息存儲加密等方面有著很大的應用潛力。如何通過高分子

    寧波材料所在碳基熒光納米材料研究中取得進展

      多色熒光材料,特別是單一波長可激發的三原色(紅、綠、藍)熒光材料在諸如生物成像、化學傳感、全色顯示及LED等領域具有非常重要的應用價值。目前市場上多色熒光材料主要以半導體/稀土/過渡金屬基熒光粉、有機熒光染料及半導體量子點為主,但這些材料均具有制備過程繁雜、成本高、光穩定性差或較高的毒性等缺點。

    寧波材料所生物基化學纖維制備技術研究獲系列進展

      生物基化學纖維是源于可再生生物質、通過工業技術路線規模化和差異化生產的纖維,被譽為工業時代對天然纖維的延續。最早實現工業化的生物基化學纖維當屬20世紀初以再生纖維素為原料、經濕法紡絲制得的“粘膠纖維”,其面世不僅緩解了當時的棉花短缺問題,且擁有許多優于純棉的品質。100多年來,粘膠纖維不斷升級換

    寧波材料所生物基化學纖維制備技術研究獲系列進展

      生物基化學纖維是源于可再生生物質、通過工業技術路線規模化和差異化生產的纖維,被譽為工業時代對天然纖維的延續。最早實現工業化的生物基化學纖維當屬20世紀初以再生纖維素為原料、經濕法紡絲制得的“粘膠纖維”,其面世不僅緩解了當時的棉花短缺問題,且擁有許多優于純棉的品質。100多年來,粘膠纖維不斷升級換

    寧波材料所在碳基納米發光材料研究領域取得系列進展

      碳基納米發光材料由于具有優異的熒光特性、生物相容性、易修飾性、制備過程簡單等特點,在生物標記、醫學診療、化學/生物傳感及光電器件等領域表現出巨大的應用潛力。盡管近些年碳納米基制備和應用方面取得了很多重要進展,然而在對其發光性能調控及實際應用方面仍有很有問題亟待解決。  針對這些問題,中國科學院寧

    寧波材料所在碳基納米發光材料研究領域取得系列進展

      碳基納米發光材料由于具有優異的熒光特性、生物相容性、易修飾性、制備過程簡單等特點,在生物標記、醫學診療、化學/生物傳感及光電器件等領域表現出巨大的應用潛力。盡管近些年碳納米基制備和應用方面取得了很多重要進展,然而在對其發光性能調控及實際應用方面仍有很有問題亟待解決。  針對這些問題,中國科學院寧

    寧波材料所在生物基聚合物微孔膜制備及改性取得進展

      傳統石油基聚合物膜材料在其服役周期完成后,既難再生、回收又難降解處理,從而造成環境污染壓力。生物基聚合物微孔膜有望解決這一問題,在一次性水深度過濾膜、血液凈化及污水處理兼碳源緩釋膜方面具有應用前景。中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員劉富帶領的液體分離與凈化團隊近年來系統開展了生物基聚合物微

    國際性高分子材料化學研究院落戶寧波

    6月6日,當諾貝爾化學獎得主Robert H. Grubbs教授出現在寧波市首屆Grubbs論壇時,場上掌聲雷動。同日,在該論壇開幕式上,還舉行了以Grubbs名字命名的研究院的揭牌儀式,這標志著國際性高分子材料化學研究院落戶寧波。  本屆論壇圍繞聚合物與綠色化學領域展開學術研討。Gru

    寧波材料所在富鋰錳基正極材料研究上取得系列進展

    目前,電動汽車面臨續航里程短和安全性不足等問題,制約了其大規模推廣。如果電動汽車擁有與燃油車相當的續航里程,消費者駕駛電動汽車時將不再有里程焦慮,有利于實現電動汽車的大規模推廣。在目前已知的正極材料中,富鋰錳基正極材料放電比容量高達300mAh/g,是當前商業化應用磷酸鐵鋰和三元材料等正極材料放電比

    寧波材料所在富鋰錳基正極材料研究上取得系列進展

      目前,電動汽車面臨續航里程短和安全性不足等問題,制約了其大規模推廣。如果電動汽車擁有與燃油車相當的續航里程,消費者駕駛電動汽車時將不再有里程焦慮,有利于實現電動汽車的大規模推廣。在目前已知的正極材料中,富鋰錳基正極材料放電比容量高達300mAh/g,是當前商業化應用磷酸鐵鋰和三元材料等正極材料放

    寧波材料所在生物基聚合物血液透析膜研究方面取得進展

      近日,中科院寧波材料技術與工程研究所高分子事業部功能膜團隊,首次研發出生物基聚合物中空纖維血液透析膜,該膜材料具有良好的血液透析性能、生物相容性及可控降解性能,有望用于血液透析領域,替代目前傳統的石油基聚合透析膜材料。   血液透析是維持終末期腎臟病患者生命的重要手段。而透析膜是血液透析器性能

    寧波材料所在表面高分子功能化技術研究中取得進展

      圖案化高分子薄膜材料在諸如光電子器件及化學和生物芯片等多個領域的應用越來越廣泛,因而發展簡單、高效且低成本獲得圖案可調的高分子薄膜新方法具有十分重要的意義。微接觸印刷技術因制備工藝簡單、成本低廉、無需復雜苛刻的條件,受到學術界、工業界的青睞,被廣泛用來織構以表面接枝高分子刷為代表的圖案化高分子薄

    寧波材料所碲化鉍基復合熱電材料制備取得新進展

      熱電材料是一種基于半導體的塞貝克效應或帕爾貼效應實現熱能與電能相互轉換的功能材料,包括熱電發電和熱電制冷兩種應用形式。碲化鉍基合金在室溫附近具有良好的熱電性能,作為一類重要的材料體系,在激光二極管、光纖接頭、CCD、紅外探測等光電技術領域已廣泛應用于局部制冷或高精度溫度控制,此外還

    寧波材料所與恒基光伏簽署合作協議

      在12月5日上午舉行的“科技部恒基光伏國際科技合作基地授牌暨中科院產學研合作項目簽約儀式”上,中科院寧波材料技術與工程研究所所屬的新能源技術研究所與浙江恒基光伏電力科技股份有限公司就“光伏系統與應用技術研發中心”和“光伏系統標準與應用實驗室”兩項產學研合作項目簽署正式協議。科技部國

    生物醫用高分子材料制備獲進展

      近日,由中科院長春應用化學研究所承擔、長春圣博瑪生物材料公司和東北師范大學參與的吉林省“雙十”重大科技攻關項目“生物可降解醫用高分子材料及其制品開發”通過吉林省科技廳的鑒定。   據悉,生物可降解醫用高分子材料作為用于診斷、治療和器官再生的材料,由于無須二次手術,可減輕病人痛苦,簡化手術程序,

    寧波材料所在生物基元阻燃材料研究方面取得進展

      隨著全球綠色戰略的日益深化,人們認識到“從自然中來,到自然中去”是人與自然和諧共處的最佳方式,也是實現材料可持續發展的必然途徑。阻燃劑作為高分子材料安全使用的必要助劑也不例外,因此發展源于生物的阻燃劑也成了關注的焦點。然而天然的原材料往往具有許多缺點,如耐熱性差、阻燃效率低等,阻礙了其作為優秀的

    寧波材料所在木質素基碳纖維研究方面取得進展

      碳纖維作為先進復合材料最重要的增強體,被廣泛應用于航空、航天以及高端體育休閑用品等領域。但是,目前市場上90%以上的碳纖維都是以聚丙烯腈(PAN)為原料生產的。PAN來源于不可再生的化石資源,價格較高且經常受到國際原油價格波動的影響,導致碳纖維生產成本居高不下、應用范圍受到極大的限制。利用可再生

    生物基無醛大豆膠地板正式落地寧波

      6月30日上午,由中科八益新材料股份有限公司、千年舟集團杭州華海木業有限公司聯合舉辦的“愛千年,不加醛——千年舟大豆膠地板新品上市暨綠色家居聯盟成立新聞發布會”召開。來自中國林科院、中國林產工業協會、寧波國家高新區、軟銀中國創業投資有限公司、銀億筑城房地產開發有限公司、寧波家裝設計

    寧波材料所在超高分子量聚乙烯改性及其應用方面獲進展

      超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是一種平均分子質量在百萬以上的聚乙烯材料,它的分子鏈為線性結構,具有優越的耐磨性、超高模量、高韌性、自潤滑、耐環境應力開裂、化學穩定、抗疲勞、摩擦系數小等優點。UHMWPE優異的物理機械性能使它廣泛應用于機械、運輸、紡織、造紙、礦業及化工等領域。   合成纖維,

    寧波材料所超高分子量聚乙烯纖維的研制工作取得突破

      中科院寧波材料技術與工程研究所超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纖維研發團隊經過兩年多的艱苦拼搏,已經取得了突破性進展,生產線已經批量穩定制備系列各項力學性能全面超過SK75、達到國際先進水平(特別是拉伸模量超過SK76,達到國際領先水平)的UHMWPE纖維。  UHMWPE纖維具

    寧波材料所聚乳酸/生物質復合材料研究獲系列進展

       由于聚乳酸相對于石油基塑料具有優異的生物可降解性,使其能夠在一次性注塑、發泡和吹膜領域大規模替代石油基塑料來解決日益嚴重的“白色污染”問題,目前已經得到全世界的大力推廣。鑒于此,我國近年來也在相關領域頒布了相應的法律法規禁止非降解一次性塑料如PP、PE和PS的使用。針對聚乳酸存在的耐熱性差、價

  • <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>
    伊人久久大香线蕉综合影院首页