关节软骨作为一种高度专业化的结缔组织,主要功能在于缓冲机械冲击、降低摩擦阻力并维持关节的正常活动。然而,该组织由于缺乏血管与神经分布,自身修复能力极为有限,一旦遭受损伤或发生退行性变,极难通过自然机制...
阅读全文物质与材料科学是现代科技发展的基石,其性能根本上取决于微观结构,包括晶体结构、调制与缺陷结构、以及电子结构等。物质微观结构的精准表征在新物质与新材料的发现与创制中发挥着不可替代的核心作用。 晶体是具有长...
阅读全文日本電氣硝子(Nippon Electric Glass; NEG)的化學強化專用超薄玻璃「Dinorex UTG」獲美國摩托羅拉(Motorola Mobility)採用於最新摺疊型智慧型手機的主顯示螢幕內層。「Dinorex UTG」因具備高表面平滑性與厚度均一性、...
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阅读全文由京都大學、名古屋大學、橫濱大學等組成的研究團隊成功地將由有機分子透過共價鍵結合而成的片狀材料「共價有機框架(COF)」利用卷曲方式製成奈米管,並已確認了此結構體具有全球最高水準的氫離子(質子)傳導性。可望利...
阅读全文為了因應氣候變遷與能源問題,對於彈性供應再生能源的方式有其需求,尤其是在都市地區,需要不易受到天氣與設置空間限制的新選項。在此背景之下,新加坡國立大學(NUS)開發一項利用「雨滴」落下時產生的能量直接轉換為...
阅读全文日本OHARA加速展開玻璃陶瓷材料在次世代電池的應用發展,目前已開發了固體電解質,並推進其在佳能(Canon)全固態電池中的應用。此外,OHARA也計畫將玻璃陶瓷燒結基板作為鋰空氣電池、鋰水電池等電池系統的固體電解質。...
阅读全文大阪大學成功開發了一種利用含有硼與磷的有機分子,可隨需(On-Demand)捕捉、釋出乙烯的分子系統,同時也是世界首例。過去乙烯與有機分子僅能進行單向、無法回復的反應,此次的研究則透過光能與熱能的外部刺激,促使乙...
阅读全文日本物質材料研究機構(NIMS)開發了一項不使用黏著層的異種材料接合技術。此項技術透過在塑膠或玻璃表面形成微細且複雜的多孔質結構,促使另一種材料在透過塗佈或熱壓進行貼合時可滲入這些孔洞中以發揮錨定(Anchor)作...
阅读全文熊本大學、東京科學大學、靜岡大學及旭化成組成的研究團隊成功開發出具有高耐久性的非白金燃料電池觸媒。若能藉此減少作為觸媒所需的昂貴白金用量,將有助於燃料電池車(FCV)、綠氫製造設備的普及化。 在各類燃料電池...
阅读全文為了確保鋰離子電池(LiB)再利用時的安全性,Toray Research Center(TRC)積極投入新分析技術的開發。繼高溫環境下的循環劣化評估技術之後,TRC也展開了低溫環境下的分析評估研究。 近年隨著LiB再利用需求的提升,對於...
阅读全文日本廣榮化學成功開發了一項對氧氣造成的氧化劣化具有高度耐受性之胺類化合物,可應用作為「直接空氣捕集(DAC)」技術所使用的二氧化碳吸收材料。在針對氧化劣化耐性的評估試驗中,開發品的性能約為目前代表性DAC用胺...
阅读全文美國通用汽車(GM)與韓國LG Energy Solution共同開發出一款適用於電動貨卡車、大型SUV的高錳含量(Mn-Rich)鋰離子(LMR)方形電池。目前GM已著手在美國密西根州建置電池開發中心,並在LG Energy Solution的設施進行量產前...
阅读全文超级电容器(SCs)和电容去离子(CDI)在能源存储和水处理领域前景广阔,但现有研究多集中在负极材料,针对高效可逆Cl-存储所需的正极材料关注不足。阴离子与电极表面作用力弱,以及高电位下的材料稳定性,是限制性能...
阅读全文力化学敏感基元的引入为功能高分子材料的开发带来了新思路,而在体相材料中实现高效可逆的力化学响应仍然较为挑战。朱戎课题组近年发展了一系列基于累积烯烃的聚合方法(JACS, 2022, 144, 8807;JACS, 2022, 144, 43...
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