齐鲁工业大学于得海教授CEJ:聚苯胺改性细菌纤维素基水凝胶柔性传感器
水凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前水凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的水凝胶会作为电子垃圾污染生活环境。生物质材料来源于自然并且可以重复利用。因此,使用生物质材料制备一种兼顾机械性能和导电性能的可回收水凝胶极具前景。
水凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前水凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的水凝胶会作为电子垃圾污染生活环境。生物质材料来源于自然并且可以重复利用。因此,使用生物质材料制备一种兼顾机械性能和导电性能的可回收水凝胶极具前景。
单冰,浙江大学百人计划研究员、博士生导师。从事聚合物基光电催化和电催化领域的研究。2015年博士毕业于美国杜兰大学化学系,导师为Russell H. Schmehl教授。2015年至2020年在美国北卡罗来纳大学教堂山分校和美国能源前沿研究中心(Energy
线性导电聚合物表现出弹道传输,这是由移动载体沿聚合物链移动造成的,而扩展维度的导电,即聚合物链或层之间的导电,由于分子间有序和电子耦合的缺乏,仍然很弱。
一个研究小组开发出一种革命性的二维聚苯胺(2DPANI)晶体,克服了聚合物在导电性方面的主要限制。 其独特的多层结构允许金属电荷传输,为电子学和材料科学的新应用创造了条件。
吸收阳光并将其转化为热量的专用纳米颗粒嵌入到新材料中,去年年底在《先进复合材料和混合材料》杂志上对此进行了描述。同时,掺入纤维中的温度响应染料会可逆地改变颜色,使用户能够直观地监测温度波动。
随着可再生能源(如太阳能和风能)的快速发展,固定式储能系统的重要性日益凸显。然而,现有的锂离子电池因其高昂的原材料成本(如锂、钴和镍)及易燃电解液的潜在风险,限制了其在大规模储能应用中的可行性。因此,开发低成本、安全且高效的替代方案势在必行。近日,德州农工大学