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  • 寬波段柔性吸光材料問世

    美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校的研究人員在近期的美國《國家科學院院刊》上發表論文稱,他們利用納米技術,開發出一種輕薄透明的柔性吸光材料,可將太陽能電池的效率提高3倍以上,并具有隱身性能。 該材料可稱是近乎完美的寬波段吸收材料,可吸收87%以上的近紅外光(1200至2200納米波長),對其中1550納米波長的光的吸收率達98%,且能夠從各個角度吸收光。理論上,也可以只吸收特定波長的光而允許其他波長的光通過。 新的吸光材料主要是基于表面等離子體共振的光學現象。研究人員采用了氧化鋅半導體,其可通過與金屬摻雜改性。摻雜了鋁的氧化鋅含有大量的自由電子,足以使等離子共振吸收紅外線。 他們用先進的納米加工技術,以精確的方式對材料進行組合與構成。在硅襯底上,每次沉積一個原子層,以構建立式納米管陣列。再將納米管陣列從硅襯底轉移到薄而有彈性的聚合物上,就可制造出這種新材料。 實驗證明,通過改變不同的參數,如管與管之間的間距、材料的比例、......閱讀全文

    寬波段柔性吸光材料問世

      美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校的研究人員在近期的美國《國家科學院院刊》上發表論文稱,他們利用納米技術,開發出一種輕薄透明的柔性吸光材料,可將太陽能電池的效率提高3倍以上,并具有隱身性能。  該材料可稱是近乎完美的寬波段吸收材料,可吸收87%以上的近紅外光(1200至2200納米波長),對其中15

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      2018年5月5日,科技部高技術研究發展中心在武漢組織了國家863計劃新材料技術領域“柔性基板材料及柔性顯示關鍵技術研究開發”課題驗收。  課題突破了用于柔性基板的聚酰亞胺漿料合成技術,設計出具有自主知識產權的分子結構,并滿足高耐熱穩定性、高拉伸強度和低熱膨脹系數等關鍵特性要求;在6代AMOLE

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      7月12日至13日,由北京大學、中國科學院國家天文臺、南京天文光學技術研究所與美國加州理工學院聯合研制的新一代帕洛馬天文臺光譜儀(NGPS)通過國際評審。  該項目是北京大學牽頭的國家自然科學基金委員會國家重大科研儀器項目。中國科學院南京天文光學技術研究所是該項目的技術責任單位。中國科學院紫金山

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       中國科學院光電技術研究所應用光學研究室廖勝課題組在共孔徑寬光譜紅外雙波段消熱差光學系統研究中取得新進展:提出了一種共用光路部分為透鏡和反射鏡相結合,利用二色分光鏡實現分光探測成像,通過巧妙搭配合適的光學材料、機械材料和分配光焦度,可實現兩個支路系統在較寬溫度內取得良好成像性能的共孔徑紅外雙波段

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      近期,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所應用等離子體研究室環境與放射化學課題組利用自組裝的方法合成了多功能的、獨立的柔性薄膜材料,并應用于對水體中放射性離子Sr和Cs的去除與分離,同時通過對其表面改性后得到疏水性材料用于去除油性物質。該研究成果發表在《科學報告》(Sci.Rep.6,

    美空軍研發柔性混合材料電子技術

      科技日報北京8月18日電 (記者房琳琳)在近日舉辦的第250屆美國化學學會(ACS)全國會議上,美國萊特—帕特森空軍基地空軍力量實驗室展示了他們最新的柔性混合材料電子技術。研究人員認為,未來超薄的彈性高性能電子產品將會逐漸取代剛性印制電路板,在軍事及日常生活中均大有用武之地。  該實驗室本杰明J

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      Teknor Apex Co.公司開發出了一系列新的柔性PVC復合材料用于室內建筑,可把揮發性有機化合物排放降低最高達90%。  這家總部位于美國羅德島州波塔基特的公司稱,該材料依靠三大創新來降低VOC排放:添加配方,使用低VOC排放的非鄰苯二甲酸酯增塑劑,還使用了生物基增塑劑。這些創新還解決了

    柔性導電高分子材料研究獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院安徽光學精密機械研究所激光技術中心研究員方曉東課題組和中國科學技術大學化學與材料科學學院馬明明課題組合作,研發出具有高的強度、韌性和導電性的仿生多元醇-聚吡咯復合材料。  相關研究工作以Bioinspired Design of Strong, Tough, a

    石墨烯包裹納米線——柔性屏中新材料

      普渡大學研究人員利用等離子體增強化學氣相沉積,將石墨烯包裹在銅納米線上,有效防止銅線被氧化,并顯著提高數據傳輸速度,降低傳導熱。這種材料在液晶和柔性顯示器中的應用前景很好。  Zhihong Chen是普渡大學電子計算機工程專業的一名副教授,他的一名博士研究生Ruchit M

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