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1、材料與人類(lèi)文明系別:電氣與自動(dòng)化工程系班級(jí):電氣 08-8姓名: 學(xué)號(hào): 材料、相變儲(chǔ)能材料、受控?zé)岷朔磻?yīng)堆材料以及其他儲(chǔ)能電池材料等,尤以發(fā)電電池和儲(chǔ)能電池材料的研究最為突出。美國(guó)能源部布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、德拉華大學(xué)和葉史瓦大學(xué)聯(lián)合研究小組將鉑和銠原子通過(guò)碳固載在 SnO2 納米顆粒上,研制出燃料電池的新催化劑,可將乙醇高效地氧化成 CO2 等主要產(chǎn)物。加拿大滑鐵盧大學(xué)開(kāi)發(fā)出鋰硫電池,電化學(xué)性能表現(xiàn)優(yōu)異,容量高達(dá)理論容量 80%,是
2、鋰過(guò)渡金屬氧化物陰極能量密度的 3 倍,且循環(huán)穩(wěn)定性較好。德國(guó)弗朗霍夫電子納米系統(tǒng)研究所通過(guò)絲網(wǎng)印刷技術(shù)研制出重量<1 g、厚度<1 mm 新型電池。半導(dǎo)體材料與光電子材料、光子材料、新型元器件材料等構(gòu)成了信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。美國(guó) Polyera 公司的研究人員開(kāi)發(fā)了新型的基于萘二甲酰亞胺(naphthalene- dicarboximide)和苝二甲酰亞胺(perylenedicarboximide)的聚合物,可以輕易地
3、接受低能電子,形成排列非常整齊的骨干結(jié)構(gòu),使得電荷可以高效通過(guò),該低成本、穩(wěn)定的有機(jī)半導(dǎo)體聚合物彌補(bǔ)了目前 n 型有機(jī)半導(dǎo)體材料的空白。美國(guó)羅徹斯特大學(xué)制備出一種能持續(xù)發(fā)光的納米晶體,有望用于研制更加廉價(jià)更多用途的激光、更加明亮的 LED,同時(shí)能夠作為高精度跟蹤藥物與細(xì)胞的交互作用的生物標(biāo)記物。多孔材料所具有的孔道大小均勻、排列有序、孔徑可調(diào)等特性,使其在分離提純、生物材料、催化、新型組裝材料等方面有著巨大的應(yīng)用潛力。美國(guó)密歇根大學(xué)通過(guò)
4、配位聚合技術(shù),制備得到一種新的多孔材料 UMCM-2,其比表面積超過(guò) 5000 m2/g。新加坡生物工程與納米科技研究院以 N,N-二甲基-L-苯基丙氨酸作為表面活性劑模板,通過(guò)自組裝過(guò)程合成出世界上第一種由三個(gè)交織但不互聯(lián)的通道組成的三維連續(xù)介孔 SiO2 材料,孔徑為 2~50nm。 生物醫(yī)用材料是用于診斷、治療、修復(fù)或替換病損組織、器官或增進(jìn)功能的天然或人造高技術(shù)新材料,生物醫(yī)用材料迅猛發(fā)展的主要?jiǎng)恿?lái)自人口老齡化、中青年創(chuàng)傷的增
5、多、疑難疾病患者的增加和高新技術(shù)的發(fā)展,盡管全球醫(yī)學(xué)材料應(yīng)用已達(dá) 90 多個(gè)品種、1800 余種商品,但生物醫(yī)用仿生材料和人工器官設(shè)計(jì)與制造仍存在很多關(guān)鍵技術(shù)亟待突破,其材料與生物相容性研究將是一個(gè)永恒的主題。英國(guó)曼徹斯特大學(xué)將可生物降解納米纖維進(jìn)行旋涂電紡,通過(guò)外科手術(shù)移植到受傷的部位,加速肌腱生長(zhǎng)和修復(fù),可大大縮短愈合時(shí)間。日本早稻田大學(xué)、防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)從螃蟹殼和海帶中提取的殼聚糖、海藻酸鈉合成出一種手術(shù)用的納米薄膜,制成厚度在 30
6、~1500nm 的醫(yī)用“膠布”,可以用于修補(bǔ)身體內(nèi)部的傷口之后在體內(nèi)降解,克服了現(xiàn)有醫(yī)用黏合劑黏接部位容易出現(xiàn)并發(fā)癥的弊端,有助于縮短手術(shù)時(shí)間。 中國(guó)的材料科技進(jìn)展 中國(guó)的材料科技進(jìn)展湯姆森路透集團(tuán) 2009 年 11 月 2 日公布了一份關(guān)于中國(guó)科技論文位居世界第二的報(bào)告中指出,中國(guó)研究人員撰寫(xiě)的科技論文增加了一倍以上,在數(shù)量上僅次于美國(guó)。報(bào)告說(shuō):“中國(guó)科技論文的相對(duì)增長(zhǎng)幅度非常驚人,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)世界其他地方。”中國(guó)科研人員研究工作集中在
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