• 研究人員開發(fā)出一種能有效殺死新冠病毒的空氣過濾系統(tǒng)

    休斯頓大學(xué)的研究人員最近開發(fā)了一種過濾系統(tǒng),其可以在病毒通過一次后立即中和并殺死99.8%的新冠病毒。這一發(fā)現(xiàn)已于最近發(fā)表在《Materials Today Physics》雜志上。鑒于新冠病毒可以在空氣中停留數(shù)小時,這意味著它比普通流感等病毒更容易傳播,所以最新的這一突破尤其令人感興趣。 現(xiàn)在,像餐館這樣的商家正在重新開業(yè),很顯然,一個能通過接觸消滅新冠病毒的過濾系統(tǒng)是非常有用。 該研究論文合著者Zhifeng Ren在一份新聞稿中表示:“這種過濾器可以用于機場、飛機、辦公樓、學(xué)校和郵輪,以此…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • “炒菜1小時=吸半包煙?”油煙如何影響人們的身體健康?科學(xué)家用數(shù)據(jù)說話

    曾在網(wǎng)上盛傳的“炒菜1小時=吸半包煙”的說法引起了廣大人民的關(guān)注和熱議,同時央視也對廚房油煙致癌問題及進行了相關(guān)報道,這讓多數(shù)女性朋友們對下廚產(chǎn)生了畏懼心理。事實上,炒菜產(chǎn)生的油煙和卷煙中的化學(xué)成分大不相同,但是烹飪產(chǎn)生的油煙到底如何影響我們的健康,目前還未有一致的定論。 【相關(guān)論點】 根據(jù)國際癌癥研究中心以及流行病學(xué)調(diào)查表明,烹飪排放物有增大肺癌的風(fēng)險。烹調(diào)會產(chǎn)生有害物質(zhì),包括顆粒物、揮發(fā)性有機化合物(VOC)、多環(huán)芳烴(PAH),所有這些都與負(fù)面健康影響和發(fā)病率增加有關(guān)。烹飪顆粒的毒性通常會…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • 適用于戶外、高空基礎(chǔ)設(shè)備的太陽光響應(yīng)型防除冰涂層

    飛機、風(fēng)力渦輪機、輸電線路和公路等基礎(chǔ)設(shè)施表面結(jié)冰會造成重大的經(jīng)濟損失甚至造成災(zāi)難性事故。當(dāng)前除掉積冰的方法主要包括電熱除冰、熱風(fēng)除冰和機械除冰等,但這些技術(shù)方法通常效率低且耗能。其他基于化學(xué)試劑(如噴灑鹽溶液)的除冰方法雖可以降低水的凝固點、減少設(shè)備表面的積冰,但對環(huán)境有害且對金屬設(shè)備表面有腐蝕作用。因此,如何制備一種新型節(jié)能、環(huán)保、適用于戶外與高空的高效防除冰涂層仍然是一個挑戰(zhàn)。 近日,天津大學(xué)化工學(xué)院生物化工系張雷教授課題組在化工頂級期刊《Chemical Engineering Jour…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • 中科大俞書宏院士團隊:一種可持續(xù)生物合成仿生多層級太陽能蒸汽發(fā)生器

    ?目前,世界人口的五分之一生活在缺水地區(qū)。對于這些地區(qū)的人們來說,尤其是在缺少穩(wěn)定電力的地區(qū),獲得干凈的飲用水通常是一項艱巨的任務(wù)。因此,迫切需要一種高效,低成本,可持續(xù)和簡單易得的技術(shù)和設(shè)備來產(chǎn)生清潔的飲用水。太陽能是地球上最豐富和廣泛的資源之一。太陽能凈水技術(shù)簡單有效,可從不可飲用的水源(如湖水,污水或海水)中獲得干凈的飲用水。 近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)俞書宏院士團隊開發(fā)了一種基于細(xì)菌纖維素納米復(fù)合材料的高效且可持續(xù)的仿生多層級太陽能蒸汽發(fā)生器(HSSG)。該HSSG是通過一步氣溶膠輔助生物合…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • 導(dǎo)電Ni3(HITP)2 MOFs薄膜用于高倍率性能的柔性透明超級電容器

    隨著科技的進步和智能終端的快速發(fā)展,高度集成化和智能化的柔性透明電子產(chǎn)品迫切需要開發(fā)出與其高度兼容且具有高儲能性質(zhì)的柔性透明儲能器件。超級電容器因具有高功率密度、大電流快速充放電、長使用壽命等優(yōu)點成為國際研究熱點。但是,在快速充放電過程中,由于柔性透明電極缺乏低擴散電阻和豐富的活性位點,保持高倍率性能仍是目前研究中面臨的重要挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,開發(fā)具有高導(dǎo)電性和高表面積的多孔活性材料具有重要意義。 近日,南京郵電大學(xué)黃維院士、趙強教授研究團隊在利用導(dǎo)電Ni3(HITP)2?MOFs薄膜電極實…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • 北京化工大學(xué)郭新東《Sci.Adv.》:無痛貼片!貼一片,血糖穩(wěn)一天

    隨著生活水平的不斷提高、飲食結(jié)構(gòu)的改變、越來越緊張的生活節(jié)奏以及少動多坐的生活方式等諸多因素,全球糖尿病發(fā)病率增長非常迅速,糖尿病已經(jīng)成為繼腫瘤、心血管病變之后的第三大嚴(yán)重威脅人類健康的慢性疾病。2019年中國糖尿病患病人數(shù)達到1.2億,成為世界之最。對于糖尿病患者來說,良好的血糖控制 可以延緩和阻止并發(fā)癥的發(fā)生,胰島素對于糖尿病患者血糖的控制至關(guān)重要。然而一些糖尿病患者對傳統(tǒng)有針胰島素注射方式存在懼怕心理,會因此延遲了規(guī)范注射胰島素的時間,甚至漏打胰島素,從而增加并發(fā)癥發(fā)生的幾率。并且長期有針…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月14日
  • 將化學(xué)鍵合過程如電影般記錄下來!

    想必大家在學(xué)習(xí)高中化學(xué)的時候經(jīng)常做關(guān)于化學(xué)鍵相關(guān)的試題,而化學(xué)反應(yīng)的實質(zhì)就是化學(xué)鍵的形成和斷裂。學(xué)術(shù)界一直對化學(xué)鍵的美妙形成過程頗感興趣,但是如何能實時“看見”這一過程就顯得尤為困難。 事實上,學(xué)者們一直在通過各種手段對化學(xué)鍵合過程進行監(jiān)測,例如通過理論計算等對化學(xué)鍵合進行預(yù)測,然而理論計算僅僅是在理想情況下對化學(xué)反應(yīng)過程進行模擬預(yù)測,與實際反應(yīng)過程存在一定差異。因此,我們怎樣才能實時觀測到化學(xué)鍵合這一精妙的過程呢? 近日,來自韓國先進科學(xué)技術(shù)院的Ihee教授團隊和他們的國際合作者利用飛秒X射線…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月13日
  • 微納米纖維“邂逅”溫敏水凝膠,實現(xiàn)水下超快自恢復(fù)性能

    水凝膠是一類通過化學(xué)或物理交聯(lián)的三維網(wǎng)絡(luò)高分子材料,高分子網(wǎng)絡(luò)與水分子之間的氫鍵作用將溶劑束縛在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部。作為一種準(zhǔn)固態(tài)物質(zhì),水凝膠能夠在多種外界刺激下改變形狀或體積,因此在軟體機器人、傳感器和柔性電子皮膚等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。溫敏水凝膠是一種對溫度具有響應(yīng)性的水凝膠,傳統(tǒng)的溫敏塊狀水凝膠(Thermoresponsive bulk hydrogel)對溫度刺激響應(yīng)速率慢、機械性能(強度、韌性和自恢復(fù)等)較差,且不具備多層次、多尺度的仿生微結(jié)構(gòu),從而限制其在各領(lǐng)域的應(yīng)用。在自然界的生物軟組織…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月13日
  • “木頭大王”胡良兵最新力作:木頭與3D打印的完美結(jié)合

    木材是能夠次級生長的植物,如喬木和灌木,所形成的木質(zhì)化組織。樹木已經(jīng)在地球上有了上億年的歷史,比人類更早的登上了地球這個舞臺。然而目前木材的應(yīng)用還局限在一個較低的水平,大多應(yīng)用于建筑,家具,燃料等領(lǐng)域,僅僅是對木材進行了物理加工,很少有對其進行深加工,賦予其功能化。馬里蘭大學(xué)的胡良兵教授就對木材的功能化,進行了深入的研究,并取得了一些研究成果,實現(xiàn)了超強木頭(Nature, 2018, 554, 224);會呼吸的木頭(Adv. Energy Mater.?2017, 1701203);納米隔熱…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月13日
  • 新思路!通過近紅外光聚合進行多尺度結(jié)構(gòu)的3D打印

    最近,3D打印技術(shù)發(fā)展迅速,在生物醫(yī)學(xué)、微流體和微電子等領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注。直接墨水書寫(DIW)作為一種基于擠出的3D打印(3DP)技術(shù),可以不斷堆疊墨水,從而快速、自由地制造物體。結(jié)合不同的DIW墨水選擇,可以制造出許多具有獨特特征的物體,例如4D打印、機電特性、生物過程強化、多孔材料、聚合物泡沫和形狀記憶。然而,因為費時的后處理,純熱固化墨水限制了DIW實現(xiàn)復(fù)雜三維幾何和功能結(jié)構(gòu)的嘗試。此外,由于不良的機械性能,未固化DIW打印物體的尺寸也受到限制。因此,迫切需要改變墨水和加工設(shè)計來提高3…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月13日
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