新能源新材料

39

高纯纳米铜粉与纳米线
成果基本信息所属产业领域:新材料成果联系人:张博士联系电话:13592141599是否先试用后付费:面议成果介绍高纯纳米铜粉与纳米线:具有力度小、分布窄、纯度高、抗氧化和可分散等特性,纳米线还具有长径比可调的特性。广泛应用催化剂、低温烧结导电铜浆、特种润滑材料等领域。作为低温烧结铜浆的核心原料,可以解决目前铜、锡混合浆料中锡析出的问题,在下一代的高密度电路板互联浆料方面具有巨大的应用潜力。

38

纳米节能抗磨损添加剂
成果基本信息所属产业领域:新材料成果联系人:张博士联系电话:13592141599是否先试用后付费:面议成果介绍纳米节能抗磨损添加剂:系列产品包括金属、氧化物、硫化物和稀土化合物等十余种具有良好减摩抗磨性能的润滑添加剂。可用于调制特种纳米润滑油脂,具有节能、抗磨损和自修复等特性,广泛应用于节能汽机油、柴机油、抗点蚀齿轮油、节能汽轮机油、节能轴承油和多种节能润滑脂。作为聚合物填料,可用于聚合物自润滑材料、高端刹车材料等领域。...

37

用于DNA自动化提取的二氧化硅微球材料制备
成果基本信息所属产业领域:二氧化硅复合材料的设计与宏量制备成果联系人:韩博士联系电话:13578635720是否先试用后付费:面议成果介绍DNA分析技术正在从传统的公安、司法等领域向临床疾病诊疗等新领域不断拓展,也是未来医学“个性化诊疗”的科学基础。目前DNA分析所涉及的三个技术:DNA提取、PCR扩增、DNA测序,其中PCR扩增和DNA测序已完全实现了自动化,而相比之下,DNA提取的自动化还面临着较大挑战。本项目基于离心法DNA自动化提取技术,...

36

净化室内空气的复合型催化剂
成果基本信息所属产业领域:环境科学与技术成果联系人:张博士联系电话:13837822500是否先试用后付费:面议成果介绍室内空气净化尤其是以甲醛为代表的室内气体污染物去除是一个长期而艰巨的任务。针对目前市场上贵金属负载的光触媒产品价格昂贵,HCHO去除效率低,回收利用差等问题。我们课题组研发了具有双协同作用(吸附和催化协同及光热协同催化)的MnOx/TiO2/C复合型催化剂,可以在黑暗、自然光、不同湿度环境下实现全天候高效去除HCHO,...

35

降解抗生素废水处理
成果基本信息所属产业领域:环境科学与技术成果联系人:张博士联系电话:13837822500是否先试用后付费:面议成果介绍基于过硫酸盐的高级氧化技术是降解抗生素废水的有效途径,四氧化三钴是过硫酸盐活化的有效活化剂,但在活化过硫酸盐的过程存在反应活性中心不足及电荷转移能力差等问题,导致处理效率低下。通过在氮化碳纳米片表面直接生长小尺寸四氧化三钴纳米粒子,有利于增加表面活性位点,同时在活性位点表面构筑缺陷,调整表面电子状态和局部配位环境,...

34

噻吩基光电功能材料
成果基本信息所属产业领域:有机光电功能材料成果联系人:王博士联系电话:13569501500是否先试用后付费:面议成果介绍利用联噻吩双负离子化合成策略,通过硫代关环、硒粉关环、硅杂关环以及光化学氧化关环等手段,构筑多个系列的并三芳杂环模块,包括二噻吩并噻吩、二噻吩并硒吩、二噻吩并噻咯、二噻吩并苯、二硒吩并噻吩及其同分异构体。这些并三芳杂环模块可应用于高性能的有机半导体(OFET)材料、有机发光材料、有机电致发光(...

33

C2N和CNB等新型碳氮杂化材料制备
成果基本信息所属产业领域:能源材料成果联系人:田博士联系电话:18339226811是否先试用后付费:面议成果介绍碳氮杂化材料具有表面易修饰、稳定性高和导电性好等优点,在能源和催化等领域备受关注。然而该类材料表界面结构可控性差、电荷转移效率低等问题,是阻碍其推广应用的主要瓶颈。本团队针对碳氮杂化材料界面结构调控和电荷转移特性开展了系统研究,提出了限域聚合-热解、盐模板诱导界面原子共轭键合和表面异质化等多种新方法制备了C2N和CNB等新型碳氮杂化材料,...

32

高效、稳定的聚合物电子传输材料
成果基本信息所属产业领域:有机半导体、高分子化学、有机太阳能电池成果联系人:宋博士联系电话:18236512063是否先试用后付费:面议成果介绍高效、稳定的聚合物电子传输材料。在有机半导体器件中,电子传输层 (ETLs) 促进器件中的电荷传输和收集,对于调节电极功函、改善器件的稳定性、实现高性能器件发挥着重要作用,发展具有高电子迁移率、导电性、厚度不敏感的ETLs对高性能可应用的器件至关重要。研究团队提出在聚合物主链引入双吸电子单元,...

31

简单、高效的光电功能分子设计与光伏应用
成果基本信息所属产业领域:有机半导体、高分子化学、有机太阳能电池成果联系人:宋博士联系电话:18236512063是否先试用后付费:面议成果介绍简单、高效的光电功能分子设计与光伏应用。有机太阳能电池因质量轻,半透明和柔性等特有的优势,在光伏建筑一体化、光伏农业、万物互联等领域展现出广阔的应用前景。其材料通常需要延长π共轭单元来获得拓宽的吸收与优异的载流子传输,然而复杂的多元芳香共轭母核势必增加合成难度与成本。...