华南理工大学瞿金平院士、何光建研究员AFM:激光闪速热解技术突破塑料循环瓶颈,实现废塑料高值化升级利用
随着全球塑料污染问题日益严峻,聚烯烃类塑料(如聚乙烯、聚丙烯)因其难以降解和高使用量,成为环境负担的主要来源。尽管这些废弃塑料理论上可转化为高附加值化学品,但现有回收技术普遍面临效率低、产物混杂、能耗高等瓶颈,尤其当塑料受到污染时,传统机械回收和化学回收手段往
随着全球塑料污染问题日益严峻,聚烯烃类塑料(如聚乙烯、聚丙烯)因其难以降解和高使用量,成为环境负担的主要来源。尽管这些废弃塑料理论上可转化为高附加值化学品,但现有回收技术普遍面临效率低、产物混杂、能耗高等瓶颈,尤其当塑料受到污染时,传统机械回收和化学回收手段往
随着物联网(IoT)技术的快速发展,全球数十亿低功耗传感器节点的能源需求日益增长,传统电池供电方式存在维护成本高、可持续性差等问题。太阳能热电发电机(STEG)能够将建筑表面吸收的太阳能转化为电能,为分布式传感器提供自主能源,但其性能受限于温度梯度(ΔT)的建
近年来,利用纤维支撑的微流体涂层构建连续功能仿生纳米结构引起了广泛关注,但其发展一直受限于普拉托-瑞利不稳定性(Plateau-Rayleigh,PRI)这一根本性挑战。PRI会导致液涂收缩、断裂成液滴,尤其在低粘度流体涂覆于纤维基底时更为显著。尽管已有研究尝
全球淡水短缺是21世纪最紧迫的挑战之一,尤其是在干旱和半干旱地区。传统的水资源供应方式如海水淡化和废水回收受限于高能耗和资源依赖,难以大规模推广。大气水收集(AWH)技术作为一种分散式、地点无关的解决方案,能够直接从空气中提取水蒸气,但其发展仍面临吸附剂在高吸
牙齿完整性对维持口腔及全身健康至关重要。牙本质退化是临床常见问题,暴露的牙本质小管成为刺激物和病原体的直接通道,引发疼痛、炎症甚至不可逆的牙髓损伤。尽管仿生矿化技术为牙本质再生带来希望,但其临床应用仍面临胶原降解、矿物前体传递效率低及牙髓-牙本质复合体功能恢复
随着风能、太阳能等间歇性可再生能源的大规模并网,电化学储能系统(ESS)的重要性日益凸显。其中,液流电池(RFBs)因其高可扩展性、长时放电、功率与容量解耦以及本质安全等优势,成为电网级储能的有前景的解决方案。然而,其核心组件——离子交换膜(IEM)——长期以
近年来,水凝胶和海绵作为生物医学领域中两类主要的生物材料,虽各具优势,却也存在明显局限。水凝胶因其分子级水合网络易发生膨胀,机械性能较差;而海绵则缺乏粘弹性,难以模拟人体组织的力学行为。人体组织本身却能在高水合状态下保持不膨胀、抗压缩的特性,同时具备优异的力学
温度传感器作为人工智能技术与可穿戴设备的重要支撑,已广泛应用于智能制造、环境监测、医疗健康、智能交通与智慧家居等关键领域。传感器的稳定性是衡量其可靠性与实用性的关键指标,直接影响灵敏度、响应速度、工作寿命及极端环境适应能力,对于数据采集与连续监测至关重要。然而
随着全球工业化进程加速,含油废水排放量急剧增加,对生态系统和人类健康构成严重威胁。传统油水分离技术如离心、化学和生物法存在高能耗、二次污染和选择性差等问题。虽然超润湿材料因其低能耗和高选择性成为研究热点,但在处理复杂成分废水、高粘度油相乳液时仍面临重大挑战,尤
随着全球清洁水短缺问题日益严峻,海水淡化被视为可持续的解决方案之一。然而,在高纬度地区,强烈的紫外线辐射、极端温度循环和高盐腐蚀等环境因素对蒸发材料提出了严峻挑战。现有材料难以同时满足高效光热转换、环境耐受性和界面水传输的需求,尤其是在低温、高盐或强腐蚀条件下
面对ACCA考试这么多的科目,在备考过程中一定要好好规划才可以,为了让大家备考ACCA考试更加通畅,小编针对ACCA考试不同阶段不同科目给大家整理了一些备考要点,帮助大家备考ACCA考试更加有效率。
近年来,随着可穿戴技术、环境修复和生物医学应用的不断发展,将先进功能材料与纺织品结合已成为研究热点。纺织品作为人与环境之间的 ubiquitous 界面,具备柔韧性、透气性和可扩展性,是理想的新型智能系统基底。然而,传统纺织品缺乏自清洁、抗冰、抗菌和环境耐受等
在当今高度信息化的社会中,信息存储材料的发展极大地促进了社会进步,但同时也引发了信息安全方面的挑战。为了提高信息安全性,研究人员已开发出光学墨水、发光图案和激光全息标签等多种光学信息加密技术。静态信息加密主要依靠改变光学模式来显示信息,而动态加密则依赖于材料对
随着图像数据处理需求的爆炸式增长,传感器内神经形态计算因其高能效、低延迟的特性成为研究热点。传统光电器件往往难以同时满足多功能和高精度计算的要求,尤其是在处理静态图像与动态信息时存在明显局限。现有的光电子存储器多数只能支持单一模式(如短期记忆STM或长期记忆L
随着电磁污染日益严重,对低反射电磁干扰屏蔽(EMI)材料的需求变得愈发迫切。基于层状设计,以水性聚氨酯(WPU)为基体,以溶剂热还原法制备的异质结构 MXene@CoFe
随着全球能源消耗的持续增长,透明建筑材料在节能建筑中的应用日益重要。传统的透明木材虽具备良好的透光性和机械性能,但其制备过程中大量依赖化石基聚合物,缺乏可回收性,且难以实现大尺寸生产,限制了其可持续发展潜力。
近年来,全球变暖问题日益严峻。2024年7月22日成为有记录以来最热的一天,全球平均气温高达17.16°C。极端高温不仅直接威胁人类健康,还引发了诸如野火等次生灾害,例如2025年洛杉矶野火导致至少30人死亡、超过1.8万栋建筑被毁。传统空调系统虽能降温,但其