南京林业大学卞辉洋/戴红旗团队AFM:竹纤维基复合泡沫材料高效捕获微塑料
全球塑料污染问题日益严峻,尤其是微塑料(MPs)对水体生态和人类健康的威胁,已成为亟待解决的环境问题。传统的水处理技术(如膜过滤或絮凝沉降技术)虽能捕捉微塑料,但普遍存在能耗高、效率低、易造成二次污染等瓶颈。因此开发既能高效捕获微塑料,又绿色、低成本、可大规模
全球塑料污染问题日益严峻,尤其是微塑料(MPs)对水体生态和人类健康的威胁,已成为亟待解决的环境问题。传统的水处理技术(如膜过滤或絮凝沉降技术)虽能捕捉微塑料,但普遍存在能耗高、效率低、易造成二次污染等瓶颈。因此开发既能高效捕获微塑料,又绿色、低成本、可大规模
自然界充满了层级化结构,这些结构常常以对称性或非对称性为特征:例如雪花和天然光子晶体展示了高度对称的几何秩序,而叶片脉络、昆虫翅膀等则体现了非对称性与功能性的结合 。对称结构赋予系统平衡与稳定性,而非对称结构则带来适应性、动态性与复杂性。尽管近年来自组装结构在
保险行业卷到飞起,还靠 “人情单”“话术” 吃饭?别傻了!监管要 “高质量”,客户要 “真专业”,养老、健康、财富管理需求井喷…现在不考证,未来十年真的会被甩在身后!
随着全球石油资源日益枯竭以及石油基产品带来的环境问题日益突出,寻找来自可再生生物质的可持续替代材料已成为科研界与工业界的重要方向。农业废弃物作为一类尚未充分开发的生物质资源,包括作物残余、食品工业废料和畜禽养殖副产品等,其中酒糟(Distillers’ Spe
水下粘附技术长期以来面临一个关键挑战:如何在实现牢固粘接的同时,也能轻松、按需脱附。当前刺激响应型水下胶粘剂往往存在“性能悖论”——动态共价键系统虽初始粘附强但残留粘附高,物理相互作用系统虽易脱附但初始粘附弱,二者切换比普遍低于15,严重限制了其可重用性与动态
随着可生物降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的广泛使用,其废弃物在环境中不断积累,带来严重的污染问题。尽管电催化回收PBS水解产物中的1,4-丁二醇(BDO)转化为琥珀酸(SA)是一种环保的回收策略,但目前技术仍面临催化剂效率低、法拉第效率(FE)不高以及膜分
每年因无法控制的出血导致的死亡人数高达约190万,其中创伤性出血占79%,尤其是在弥漫性或不可压迫性出血情况下,传统止血材料面临巨大挑战。现有的止血剂如胶水、贴片、海绵和粉末等各有局限,如凝胶延迟、形态适应性差、机械性能不足等问题,亟需开发既能快速形成屏障又具
随着全球温室气体排放持续增加与能源短缺问题日益严峻,高效冷却技术已成为实现可持续发展的重要途径。传统冷却系统如空调占全球建筑用电约10%,进一步加剧温室效应。被动辐射冷却(PRC)技术,尤其是日间被动辐射冷却(PDRC),通过利用地球表面(约300 K)与外太
随着航空航天技术的飞速发展,飞行器速度不断提升,表面温度急剧升高,对高温隔热材料(TIMs)提出了更高要求。理想的隔热材料需在极薄的同时具备优异的隔热性能,并能承受极端温度环境。然而,传统多孔隔热材料如陶瓷基复合材料、气凝胶和石墨毡等,虽在低温下表现良好,但在
脑血管疾病,尤其是涉及脑部血管狭窄的病症(如缺血性中风、动脉粥样硬化和烟雾病),因其复杂性和受累区域的关键重要性而构成重大挑战。虽然目前的手术血运重建、血管成形术和支架置入等治疗手段能恢复血流灌注,但这些方法往往难以复现脑血管复杂的解剖结构和动态血流环境,限制
压电纳米发电机(PENGs)可将机械能转化为电能,为新一代自供电传感技术提供核心能源支持,但其发展受限于低功率密度、高昂材料成本和复杂制备工艺。传统二维材料(如氧化石墨烯、过渡金属硫化物)虽具优异压电性能,但面临天然储量有限、合成过程需强酸/碱处理导致环境污染
全球超过70%地表被海水覆盖,但可用淡水资源日益紧缺。传统海水淡化技术(如热蒸馏、电渗析)依赖化石能源,存在高能耗和环境污染问题。近年来,界面太阳能蒸发(ISE)技术因直接利用太阳能生产淡水被视为可持续解决方案。然而,其实际应用仍受限于三大瓶颈:界面盐结晶堵塞
导电多孔复合材料作为轻质材料在可穿戴电机械传感器中前景广阔,其中取向多孔结构可引入非对称性以增强机电转换性能。然而,二维导电材料MXene在取向多孔材料的薄壁中易发生聚集,导致导电性和灵敏度受限。传统表面化学修饰策略在薄壁环境中效果不佳,亟需通过维度混合设计解
微流控是指利用尺寸在数十至数百微米的微通道来操控纳升甚至阿升级微量液体的集成平台。紧凑和高度集成的特性使微流控芯片能够执行许多传统大型分析仪器难以实现的精密微观操作。目前,微流控技术已广泛应用于化学分析检测、生物分析(如基因组学和蛋白质组学)、医学诊断、细胞操
马克斯·普朗克固态研究所Markus Burghard,Yuhan Sun,日本理研中心Max T. Birch发表了题为“Localized Spin Textures Stabilized by Geometry-Induced Strain in 2D
能源环境领域对可持续发展的追求,以及智能可穿戴传感技术的革新,都对功能材料的研究开发提出了更多要求。分子设计已成为优化材料特性、实现功能整合的核心策略之一。天然高分子卡拉胶具有良好的生物相容性与可再生性,可作为绿色基体材料,但可加工性差与机械强度不足的问题,限
软体爬行机器人凭借低重心、优异的通过性等优势,在地形探索、管道检测等操作空间受限的场景中展现出巨大的应用潜力。为了提升其对多变环境的自主适应能力与运动效率,开发能够利用可控形变灵活调整姿态,并产生与环境相匹配运动模式的软体爬行机器人具有重要意义。爬行-滚动运动
随着物联网(IoT)对智能人机交互接口(HMI)的需求不断提升,传统触摸屏、键盘等设备普遍依赖电源且采用刚性结构,存在充电频繁、维护成本高和易损坏等问题。而摩擦电纳米发电机(TENG)技术能够将微小机械能转化为电能,为HMI提供了轻薄柔性、无需外部供电的新方案
“癌症晚期”这四个字曾让无数家庭陷入绝望。尽管现代医学取得了显著进展,但对晚期癌症(尤其是腹膜转移Peritoneal Metastases, PM)的治疗仍面临巨大挑战。最近,新加坡国立大学的Eliza Fong教授与新加坡国立癌症中心的Johnny Ong
面对全球范围日益严峻的淡水资源短缺问题,如何实现高效 并 可持续的大气 集水是 材料与能源领域的研究热点。近日,宾夕法尼亚大学材料系杨澍教授课题组在国际顶级材料期刊 Advanced Functional Materials 上发表了最新研究成果,开发出一种具