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  • 蘭州化物所摩擦界面起電行為動態監測研究獲進展

    固-液界面的摩擦起電行為是表界面的重要性質之一,與界面摩擦與潤滑狀態、雙電層的形成、能量耗散過程等相關,但內在工作機制存在較多未解之謎。實現原位動態監測是揭示其界面起電行為的重要技術手段之一。中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊,在固-液界面摩擦電機理與監測研究方面取得了系列成果。 該團隊將高速攝像機和電學信號檢測設備集成在一起(圖1),實現了水滴的運動狀態和摩擦起電行為的同步關聯檢測,原位動態地呈現了水滴在疏水表面完整運動過程(靠近、接觸、鋪展、反彈、離開)的帶電現象,建立起水滴運動狀態與其摩擦起電行為之間的聯系。研究發現,固液界面的摩擦起電信號的大小、極性和持續時間依賴于水滴彈跳動力學。研究定量探討水滴的鋪展速率/回縮速率與其帶電行為之間的關系,發現韋伯數的增大使水滴有更大的鋪展面積和鋪展速率,導致更高的電信號。 研究通過在水中添加微量的聚氧化乙烯,配制不同濃度的聚合物溶液,建立起聚合物......閱讀全文

    摩擦界面起電行為動態監測研究獲進展

      固-液界面的摩擦起電行為是表界面的重要性質之一,與界面摩擦與潤滑狀態、雙電層的形成、能量耗散過程等相關,但內在工作機制存在較多未解之謎。實現原位動態監測是揭示其界面起電行為的重要技術手段之一。中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊,在固-液界面摩擦電機理與監測研究方面

    蘭州化物所摩擦界面起電行為動態監測研究獲進展

      固-液界面的摩擦起電行為是表界面的重要性質之一,與界面摩擦與潤滑狀態、雙電層的形成、能量耗散過程等相關,但內在工作機制存在較多未解之謎。實現原位動態監測是揭示其界面起電行為的重要技術手段之一。中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊,在固-液界面摩擦電機理與監測研究方面

    蘭州化物所摩擦界面起電行為動態監測研究取得新進展

      固-液界面的摩擦起電行為是表界面的重要性質之一,與界面摩擦與潤滑狀態、雙電層的形成、能量耗散過程等相關,但內在工作機制存在較多未解之謎。實現原位動態監測是揭示其界面起電行為的重要技術手段之一。中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊,在固-液界面摩擦電機理與監測研究方面

    科研人員在固液界面摩擦起電研究獲新進展

    摩擦起電是界面摩擦過程中普遍存在的一種物理現象,其電荷積累易導致表面帶電。特別是對含油界面,界面靜電原位復合被抑制,靜電積累加劇,易導致油品積碳和加速氧化失效,其危害不容忽視。固-液界面摩擦起電的機理復雜,既受控于界面雙電層的性質,又受控于液體在固體表面的潤濕行為與界面性質,這為開展固液界面摩擦起電

    摩擦起電誘導電致發光研究獲進展

    近日,河北大學物理科學與技術學院科研團隊在摩擦起電誘導電致發光研究方面取得新進展,相關成果先后在《先進科學》和《納米能源》發表。 摩擦起電誘導電致發光是一種新型的發光材料,它依賴于摩擦起電和電致發光耦合,通過極其柔和的機械作用將動態運動轉換為發光信號。與傳統力致發光相比,摩擦起電誘導電致發光以其

    蘭州化物所摩擦起電功能材料研究獲系列進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510403.shtm界面的摩擦起電性質與其所處環境密切相關,通常高濕度的大氣會加速摩擦起電過程中靜電荷的傳輸和耗散,大大降低摩擦納米發電機等器件在能源收集與自供電傳感檢測等領域的應用。另外,環境濕度對界

    蘭州化物所摩擦起電功能材料研究獲系列進展

      界面的摩擦起電性質與其所處環境密切相關,通常高濕度的大氣會加速摩擦起電過程中靜電荷的傳輸和耗散,大大降低摩擦納米發電機等器件在能源收集與自供電傳感檢測等領域的應用。另外,環境濕度對界面摩擦電荷的產生、傳輸和靜電積累的影響機制尚不清晰。如何通過材料選擇與設計實現高濕環境下器件的高性能輸出與穩定運行

    蘭州化物所固液摩擦起電機制研究獲進展

      固-液界面的摩擦起電與表界面性質相關,在界面雙電層理論、油液摩擦靜電防護、潤滑與潤濕性原位監測、新型能源收集等研究領域中成為新的熱點,但其內在工作機制及其應用仍是亟需探究的關鍵難題。  中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室研究員王道愛團隊近年來在固-液界面摩擦起電機理、調控策略及其

    摩擦起電機制及應用研究取得系列進展

    摩擦起電是揭示摩擦磨損本質起源極具潛力的研究手段。摩擦起電可作為一種“探針”來反映摩擦副狀態與摩擦狀況,在智能潤滑監測中發揮重要作用。同時,它在能源收集、自驅動傳感等領域也展現出了廣闊的應用前景。如何研究摩擦起電與摩擦學行為之間的關系,利用摩擦學原理解決其在能量收集過程中的摩擦磨損問題仍存在巨大挑戰

    材料表界面行為研究有助智能制造

      在近日由江蘇理工學院和愛思唯爾國際學術集團聯合主辦的“首屆材料表界面行為國際學術論壇”上,英國布萊頓大學教授、副校長塔拉內-丁說,材料表界面行為研究對新材料和智能制造的發展具有明顯的引領和帶動作用。   在他看來,“材料表界面行為,尤其是涉及到納米層面的表界面行為,對材料的很多性能,比如表面潤濕

    微觀尺度摩擦起電中的電子轉移與溫度效應研究獲進展

      摩擦起電現象是一個古老的科學問題,有兩百多年的研究歷史。由于摩擦起電引起的靜電擊穿會引起爆炸等災害,因此在很長一段時間里,摩擦起電被認為是一種負面現象。2012年,佐治亞理工學院王中林課題組將這個“負面現象”巧妙地應用在能源領域中,發明了摩擦發電機。由于摩擦發電機在能源搜集以及自驅動系統等應用中

    我國學者在摩擦起電效應中的電子轉移機制研究取得進展

      接觸起電(摩擦起電)發現于古希臘時代,是一個古老和有趣的現象。雖然距今已有2600多年歷史,但是有關接觸起電的原理仍存有很多爭論。其中最重要的是,在起電過程中,電荷轉移是通過電子還是離子的轉移來實現以及為什么產生的電荷可以長時間保留于材料表面。金屬與金屬之間或是金屬與半導體之間的接觸起電,通常認

    科學家揭示石墨烯摩擦演化行為機理

      西安交通大學教授孫軍課題組與國內外合作團隊11月24日在線發表于《自然》的一項研究表明:界面摩擦對二維材料存在獨特的機理,即二維材料由于其超薄的幾何特性和超大的柔性,能夠通過改變自身構型影響接觸界面的釘扎狀態,進而可從界面的“質”而不僅是“量”調控其摩擦性能。該研究結論顛覆了近代摩擦學研究表明并

    石墨烯摩擦表界面結構演變研究中獲進展

      石墨烯具有二維薄層結構,是一種具有潛力的新型潤滑材料。近年來的研究表明,具有原子厚度的石墨烯在微觀接觸尺度下具有超滑特性,在宏觀接觸方式下展現出摩擦學特性,但是均依賴于理想的石墨烯表界面結構。因此,實現石墨烯摩擦表界面結構的調控對于獲得優異的摩擦學性能、推動其實際應用具有重要意義。  近日,中國

    球磨機鋼球介質沖擊摩擦行為研究中耐研磨

      球磨機正常運轉時,球磨機鋼球被提升到某一高度后拋落,以一定的速度對物料產 生沖擊而粉碎物料,同時也對磨球和襯板自身產生沖擊而造成磨球和襯板的破損 開裂。在球磨機中,磨球的拋落沖擊作用對粉碎物料來說是必須的,但同樣會對襯板自身造成損傷,這種損傷不斷的積累最終可能導致襯板的剝落掉塊、磨損變 形、破裂

    “界面減阻與表面行為機理”項目通過中期檢查

      1月10日,據國家自然科學基金委員會工程與材料科學部通知,中科院蘭州化學物理研究所薛群基院士主持,西北工業大學、中科院聲學研究所等單位參加的國家自然科學重點基金項目“界面減阻與表面行為機理”(項目批準號:50835009)通過了專家組中期檢查。   該項目研究了超疏水/超疏油材料

    不同礦化度鹽水在砂巖界面潤濕行為研究獲進展

    將二氧化碳注入深部咸水層、油氣藏、煤層等地質體進行長期安全存儲和隔離,是近期和中期最有希望的減少CO2排放到大氣中的解決方案之一,但目前缺乏地層水礦化度對巖石潤濕性的影響研究。近期,中科院武漢巖土力學研究所的一項研究顯示,隨著鹽水濃度的增加,砂巖表面對水的潤濕角增大,親水性減弱,逐步向中性潤濕轉變。

    原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究或進展

      拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER

    原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究獲進展

      拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER

    不端行為大爆發使日本學術界面臨信譽危機

      日本臨床研究系統的信譽最近受到了沉重打擊,因為相關調查報告稱諾華制藥公司存在數據操縱和利益沖突等問題。6篇發表的論文已經被收回,不過諾華已經否認有任何不當行為。目前,日本厚生勞動省已經啟動調查,并計劃于9月底發布報告。   出現問題的是對纈沙坦上市后進行的5個大型臨床研究,纈沙坦是由這家位于瑞

    鈾基體上鋁薄膜生長行為和膜基界面反應研究

    本論文主要利用表面分析技術俄歇電子能譜(AES)較系統的研究了鋁薄膜在鈾基體上的生長行為特征以及膜基界面反應,并采用密度泛函方法,模擬計算了鋁原子在金屬鈾和UO2(001)面上的吸附能,對實驗結果從理論上進行了合理的解釋和推論。主要研究結果有: 1) 室溫下,在金屬鈾表面逐步沉積鋁原子的過程中,沉積

    “水能摩擦納米發電機”海洋發電或成現實

      國家“頂尖千人計劃”入選者、中國科學院外籍院士王中林領導的團隊研制出水能摩擦納米發電機,組網利用后或可實現每平方公里海面產生兆瓦級電能。海洋發電產生的能源或將超越水電等“綠色能源”。  據中科院納米能源與系統研究所介紹,如果將這些水能摩擦納米發電機結成網狀放置到海洋中,將會使海水無規則

    王中林院士團隊研制出“水能摩擦納米發電機”

    記者3日從中國科學院獲悉,國家“頂尖千人計劃”入選者、中國科學院外籍院士王中林領導的團隊研制出水能摩擦納米發電機,組網利用后或可實現每平方公里海面產生兆瓦級電能。海洋發電產生的能源或將超越水電等“綠色能源”。 據中科院納米能源與系統研究所介紹,如果將這些水能摩擦納米發電機結成網狀

    納米能源所首次提出摩擦電子學新研究領域

      最近,中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林院士領導的研究小組將摩擦納米發電機與傳統場效應晶體管相結合,研制出接觸起電場效應晶體管,首次提出了摩擦電子學(Tribotronics)這一新的研究領域。相關研究成果于8月16日在線發表于ACS Nano(DOI: 10.1021/nn5039806

    柔性透明摩擦電子學晶體管等研究獲進展

      近年來,柔性電子技術由于其柔韌和輕便等特點,在可穿戴電子、智能皮膚、可彎曲顯示屏和人機界面等方面展示出很大的應用前景。柔性電子器件的基板具有可變形性,采用的聚合物材料也具有接觸起電的特性,可為其與外界環境的交互建立主動式機制。  摩擦電子學是利用摩擦產生的靜電勢作為門極信號來調控半導體中電傳輸與

    引起電導率儀的故障因素

    引起電導率儀的故障因素主要有以下幾點,平時在操作的時候,如遇到以下問題,可以根據方案來解決:??? (一)電源部分:??? 1.在低壓交流電源出故障時,指示燈及各燈絲均不亮。檢查時可按電源輸入、變壓器初級、變壓器次級低壓等的順序進行檢查。??? 2.高壓直流電源在指示燈及各燈絲能亮,但電眼管不發

    德國掀起電力反私有化風暴浪潮

      據BBC電視臺11月3日報道,反私有化風暴正席卷德國。當日,德國首都柏林舉行了一場全民投票,要求建立一家國有電力公司。而在10月,德國第二大城市漢堡也進行了一次反私有化全民公投,51%的民眾投票要求城市買回被賣掉的電網。   對此次德國電力反私有化浪潮,許多媒體給予了高度關注。檢索顯

    引起電泳圖譜不整齊的原因

    條帶彎曲可能是膠沒有混勻或者含有氣泡、電泳時電壓過大造成的。

    石墨烯二維材料摩擦演化取得突破性進展

       2004年首次被制備以來,以石墨烯為代表的二維材料因其獨特的電、磁、熱、力學等性質成為學術界研究的熱點。尤其是石墨烯的奇特摩擦行為引起人們對其內在物理機制的廣泛關注和討論。   金屬材料強度國家重點實驗室(西安交通大學)與美國麻省理工學院、清華大學、美國賓夕法尼亞大學等開展合作研究,在石墨烯二

    引起電子天平產生誤差的環境因素

      電子天平屬于精密電子儀器,容易受到外界環境因素的影響產生誤差,因此我們要找出這些誤差的來源,這樣才能減少誤差得出更的結果,下面我們就來簡要分析下電子天平的誤差來源。 首先,要選防塵、防震、防潮、防止溫度波動的房間作為天平室,對準確度較高的天平還應在恒溫室中使用。其次,天平應安放在牢固可靠的工

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