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  • 锂离子电池极片涂层气泡缺陷研究

    粉尘、水分和毛刺是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。严格控制电池生产环境的粉尘对锂离子电池的安全和性能至关重要。生产环境粉尘控制不足会导致涂层表面产生大量的气泡,由于锂离子电池的极片表面质量对电池使用性能影响很大,如果极片上存在气泡等异常点,会使电池的循环寿命、放电稳定性和使用安全性存在较大隐患。因此,涂布液的脱泡技术和涂布

    2020/09/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 附着力仪的试验方法与仪器类型

    涂膜的附着力指涂膜与被附着的物体表面之间相互粘结的能力,从实用意义上讲,附着力应是涂膜从底材上除掉所需的力,即涂膜与底材相互结合的粘结力。涂膜附着力是检验涂膜性能优劣的重要指标之一,而涂料要发挥保护和装饰作用的前提,就是涂膜应能长期牢固地粘结在被涂物的表面上。

    2020/09/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 具有可逆分子识别的温敏性唾液酸印迹水凝胶用于选择性的肿瘤细胞捕获与释放

    本研究首次报道了基于人工合成受体可选择性捕获及释放肿瘤细胞的唾液酸印迹温度响应性水凝胶界面。该智能水凝胶表面不仅可以通过识别肿瘤表面过表达的唾液酸分子实现有效捕获真实血液中的肿瘤细胞,还可以通过降低温度消除识别位点的方式来无损释放捕获的细胞。与传统非生理兼容性的细胞捕获与释放,该材料其具有非侵入性的外部刺激响应性,更高的捕获释放效率、

    2020/12/27 更新 分类:科研开发 分享

  • 气凝胶的种类、制备、性能优势和应用领域及其在国内外的发展前景

    气凝胶是一种隔热性能优异的固体材料,具有高比表面积,纳米级孔洞,低密度等特殊的微观结构,基于这些结构在热学方面表现出优异的性能。它的导热率为0.012mw/mk、密度为0.16mg/cm3、比表面积在 400~1000m2/g、孔隙率为 90~99.8%, 它化学性能稳定,内部体积99%由气体组成,是目前已知密度最小的固体。

    2021/01/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 在镁植入物上构建具有腐蚀保护和骨整合特性的钽/聚乙烯亚胺涂层

    聚乙烯亚胺(PEI)作为镁(Mg)的涂层,表现出令人满意的防腐能力和良好的粘附强度,我们改变了PEI涂层镁植入物的物理和化学性质。等离子体浸没离子注入技术与直流(DC)磁控溅射相结合,将生物相容的钽(Ta)引入到PEI涂层的表面。使其为前成骨细胞的粘附、增殖和分化产生了长期的表面亲水性并显示出显著增强的骨组织亲和力和骨整合能力。

    2021/01/28 更新 分类:科研开发 分享

  • 关于表面渗氮金相组织机理的研究

    以Fe-N相图、氮化物晶体结构及相变平衡态为依据,研究分析了渗氮过程中形成的各种间隙化合物、γ相的转变组织以及α-Fe相中的析出组织的结构特点,并分析了各种相的生长机理及影响因素。大量图片及数据为实现对渗氮过程中形成的各种金相组织进行判定,提供了依据,并弥补了目前行业内渗氮过程中氮化物金相组织结构研究数据较少的状况。

    2021/02/02 更新 分类:科研开发 分享

  • 源于天然花粉的磁性多孔颗粒用于吸附血浆中低密度脂蛋白

    对自然界来源丰富、获取容易的天然花粉粒进行改性,制备具有空心结构和大孔表面的磁驱动无机微粒材料,用于油水分离和血脂吸附。该工艺得到的吸附剂表现出两亲性特质,且表面孔隙率较高、生物相容性显著,具备对血液中低密度脂蛋白的出色吸附能力,为环境油污处理和高脂血症的治疗提供了新的解决策略。

    2021/02/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 电接枝技术在医疗器械中的应用

    电接枝(Electrografting)则是让有机层附着到固体上的电化学反应,也可拓展为待修饰的底物与试剂之间的电子迁移反应。可用于各种材料,包括碳、金属及其氧化物,还适用于电介质(例如聚合物),作为一种无需使用喷涂或旋涂就能把聚合物绝缘层直接“接枝”到金属表面的工艺,很自然的,研究者们早已尝试将其应用于医疗器械中。

    2021/05/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 医用植入物表面仿生自吸附涂层的润滑与抑菌性能研究

    本研究采用无规共聚法合成了多巴胺-磷酰胆碱聚合物(DMA-MPC),并利用多巴胺辅助共沉积的方式在钛合金(Ti6Al4V)表面构建了仿生自吸附聚合物涂层,获得了兼具增强润滑和抑菌粘附的材料,进而基于原子力显微镜(AFM)从微观层面研究了细菌与涂层间的相互作用,提出了基于水合斥力的抑菌机理。

    2021/06/17 更新 分类:科研开发 分享

  • 清华大学研发出超级生物胶水,和502一样强!可加速伤口愈合、几乎不结痂!

    清华大学刘凯教授及德国亚琛工业大学Andreas Herrmann教授合作,报道了一种生物兼容和可生物降解的蛋白质基粘合剂,无需共价键,由阳离子超荷电多肽和阴离子十二烷基苯磺酸钠表面活性剂组成的复合物,赖氨酸与表面活性剂的摩尔比为 1:0.9,在多重超分子相互作用驱动下,从而实现超强粘附,达到16.5 MPa,是常规生物胶水的10倍。

    2021/06/17 更新 分类:科研开发 分享