材料
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2020.02.14
香港科技大学唐本忠院士团队《AM》:可同时改变发光颜色、强度和形状的AIE之花
在自然界中,许多生物可以同时改变其颜色和形状。例如,为了让授粉昆虫能够更容易地辨认花期,俗称“昨天-今天-明天”的双色茉莉,在花朵绽开的过程中,花的颜色经历紫色-淡紫色-白色的变化;在动物界,当伞蜥蜴受到惊吓时,其颈部四周的伞状皮膜打开,同时皮膜颜色从褐色变为亮黄色。尽管科学家们一直致力于仿生人工智能材料的开发,但是,构建在单一外界刺激下能够同时改变发光颜色、强度和形状的材料仍具挑战。而实现这种材料的关键在于发光颜色、强度和形状的改变要基于同一元素。
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2020.02.12
表面负载氧化石墨烯的条带导管促进周围神经再生
针对神经再生过程中细胞的无序迁移、神经轴突的散漫伸长及巨噬细胞的表型分化等问题,浙江大学张德腾博士等导管表面引入四种尺寸的取向凹槽结构的条带图案,发现其可有效促进缺损神经的再生及功能的恢复,该新型神经导管在临床应用方面展现出良好的潜力。
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2020.02.05
有助疫苗研发 UPM推出一系列生物3D打印墨水
芬兰的替代能源和材料公司芬欧汇川(UPM)引入了一种称为GrowDex-A的无菌水凝胶,这种水凝胶旨在结合生物化分子,包括蛋白质,肽和抗生素,用于3D细胞培养。
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2020.02.03
生物活性骨粘合剂,助力骨愈合
中科院化学所邱东、乔燕和北京大学第三医院周方合作基于前期植酸来源的生物玻璃(PSC)的研究成果,开发了一类具有生物活性的成孔骨粘合剂,可促进骨源性间充质干细胞向粘合剂内部迁移,并向骨细胞分化。该粘合剂具有与细胞迁移和组织生长相适应的结构。
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2020.01.10
《ACS Nano》:东华大学俞建勇院士团队防水材料重要进展
近日,东华大学纺织科技创新中心俞建勇院士及丁彬研究员带领的纳米纤维研究团队在无氟防水透湿功能纺织品领域取得重要进展,通过简单可控的工艺制备出环境友好型、高性能防水透湿膜
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2020.01.09
九头蛇线虫囊蛋白的新型无交联剂纳米纤维生物材料
丝囊被刺痛的细胞器腔肠动物具有显着的机械性能经受50%的体积变化炸药胞吐过程中(过程,通过该细胞排泄废物和大分子),而承受超过100巴的渗透压。研究人员最近发现了两个新的蛋白质成分,它们在九头蛇中建立了线虫囊壁,其中包括(1)具有硬多脯氨酸基序的刺鼻丰富脯氨酸的Clin-1(CPP-1),以及(2)具有蚕丝的弹性Cnidoin类域。
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2020.01.06
《先进材料》:170000 S/cm!具有超高电导率的层级褶皱结构弹性体
便携式的可穿戴和可连接电子设备的最终目标是用弹性电极完全替代刚性电极。这种弹性体导体必须具有类似金属的导电性,该导电性在反复的机械变形例如拉伸、弯曲和压缩下是稳定的。
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《Nature 》子刊:神奇“创口贴”!3秒止血,易剥离,比传统创口贴好撕100倍!
长这么大,手上破个口子在所难免。虽然创口贴可以止住小伤口的出血,但撕创口贴的时候要是一不小心撕到了伤口,那个痛真是记忆犹新,搞不好还要再出点血。
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液态焊料?“焊接”电子设备和聚合物导体
近期,国家纳米科学中心/南方科技大学蒋兴宇研究员报道了一种可伸缩的金属-吸湿性聚合物导体(MHPC)。该导体能够分泌与刚性电子形成稳定连接的液态金属焊料,利用环境湿度的变化使其具有导电性并分泌焊料,从而为电子设备提供电连接,并使刚性电子设备稳定地连接在导体上。
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2020.01.02
170000 S/cm!具有超高电导率的层级褶皱结构弹性体
韩国高丽大学的Bongjun Yeom和Jinhan Cho教授团队发布了一种通过溶剂溶胀和金属NP组装的原位配合来制备褶皱弹性体,具有类似金属的导电性,较高的电稳定性和较大的电极表面。他们的方法可能使设计出具有高电气性能的各种柔性、可拉伸和可压缩设备成为可能。
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