载缓蚀剂磷酸锌纳米花问世:3%添加量显著延长富锌环氧涂层寿命并降低锌耗
研究人员以水热法制备载8-羟基喹啉的磷酸锌纳米花,在富锌环氧涂层中仅3%添加量即可通过屏障、螯合钝化与阴极保护三重机制显著提升耐蚀性,3.5%氯化钠溶液电化学测试与盐雾试验均验证改进,有望降低防护涂料锌消耗,论文刊于《有机涂层进展》。
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研究人员以水热法制备载8-羟基喹啉的磷酸锌纳米花,在富锌环氧涂层中仅3%添加量即可通过屏障、螯合钝化与阴极保护三重机制显著提升耐蚀性,3.5%氯化钠溶液电化学测试与盐雾试验均验证改进,有望降低防护涂料锌消耗,论文刊于《有机涂层进展》。
悉尼大学等机构研究人员开发出钙铝硅树枝状介孔二氧化硅纳米颗粒(CaAl-DMSN),可模拟人体机制激活无活性的生长因子TGF-β1,吸引成骨干细胞至缺损部位,在大鼠体内实现新骨再生,材料生物相容性良好。研究发表于ACS Nano,未来有望让唇腭裂患儿更早接受骨修复手术。
ACS 2026秋季年会JACS 150周年研讨会上,诺奖得主Szostak、Whittingham、Bertozzi、Hall发表演讲,Bertozzi与同为普里斯特利奖章得主的Alivisatos、Laurencin、Marks举行圆桌讨论,畅谈化学在气候、能源、医药等大问题中的核心角色及青年化学家“既创造知识又影响世界”的抱负。
研究人员将氧化铈纳米颗粒作为无毒共杀菌剂加入自抛光防污涂料,添加量0.1-0.5wt%。测试显示改性涂料对海洋污损细菌的抗菌活性显著提升,表面亲水性增加,铜离子释放增强,为海洋防污体系提供了更环保的技术路径。
研究人员将CeO2纳米粒子负载于UIO-66@MXene分级结构并引入环氧涂层,借助CeO2介导的自由基清除在光老化下保护聚合物网络,实现紫外线屏蔽与长效防腐双重功能,成果发表于Progress in Organic Coatings。
9月11日AZoM报道,美国橡树岭国家实验室(ORNL)发布SimuScan AI框架,让原子力显微镜(AFM)自主识别纳米尺度特征并选择最具信息量的下一扫描区域,解决AFM图像依赖专家操作与高质量标注训练数据短缺两大瓶颈,使AFM更快、更一致,适用于高通量材料研究。
npj Flexible Electronics综述系统梳理可打印液态金属:镓基合金电导率超10^6 S/m且可拉伸数千百分点,但表面氧化使接触电阻增大千倍以上;通过纳米材料增稠、超声破膜、镍微粒填充微槽等策略已实现稳定图案化。
研究人员在超过21吉帕高压下将酞菁蓝颜料前体铜酞菁转化为微米级长度的碳鞘封装单原子铜链,链长超4000个铜原子,比此前28个原子的纪录高出两到三个数量级,发表于《科学》杂志,为分子级导线与一维物性研究开辟新路径。
北京高压科学研究中心李阔团队以酞菁铜晶体为前驱体,在21.5GPa高压下使晶体沿铜离子轴向收缩46%,配体聚合形成碳鞘,剥离后得到超过4000个原子长的单金属原子链,为迄今最长。链呈反铁磁性,导电性来自碳链内部中间层,钴、镍、锌、氢酞菁同样适用,有望用于新一代电子器件的原子级导线。
芝加哥大学与阿贡国家实验室的研究团队在《自然》发表研究,利用熔融盐介质与温度-氨气压的特定组合,首次实现金属氮化物纳米晶体的可控制备,一次解锁近12种传统方法无法合成的材料,包括氮化镓、氮化钛、氮化铌和氮化钼。这类纳米晶体可掺入聚合物、喷墨打印或织入织物,为柔性照明、医用植入物、超导体和催化剂开辟全新应用空间。
arXiv新预印本(2608.26025)研究以镍纳米颗粒功能化新型多孔材料3D-Graphene以提升储氢性能:通过分子氢与原子氢两种加氢方式对比氢摄取量,并借助SEM与XPS表征形貌、结构与表面化学状态,同时评估纳米颗粒对抗氧化性的影响,为多孔储氢材料的结构设计提供实验依据。
南开大学与河北工业大学的Xinglu Huang团队在Nature Nanotechnology发表研究,将天然铁蛋白与金纳米结构结合,设计出能特异性识别并主动重构Aβ淀粉样聚集体的生物活性纳米材料。结合X射线晶体学与分子动力学模拟,团队首次在原子层面阐明杂交纳米材料拆解斑块的动态过程,为蛋白质错误折叠疾病纳米药物设计提供可编程框架。
莱斯大学研究团队在《Advanced Materials》发表研究,证实石墨烯中天然形成的纳米皱褶可改变材料电学性质,为挠曲电效应(flexoelectricity,材料非均匀弯曲时产生电荷)提供证据。团队用特种显微探针测量皱褶形貌、局部电学与电流,结合拉曼光谱与计算机模拟,将剧烈弯曲皱褶与平坦石墨烯对比,分离出曲率效应。该发现意味着未来可通过改变形状而非化学掺杂调控原子级厚度材料的电性。
美国能源部阿贡国家实验室研究团队开发了一种将无机材料与生物组分结合的新型纳米构筑学材料,能够利用太阳能更高效地生产过氧化氢,为绿色化学合成和人工光合作用开辟新途径。
芝加哥大学Talapin团队在Nature发表突破性成果,首次通过熔融无机盐溶液法实现金属氮化物纳米晶体的胶体合成,解决了该领域30年来的技术瓶颈,可制备均匀的GaN等纳米晶体用于柔性电子和显示器墨水。
发表在Nature Communications的一项研究引入了一种名为固有非局域超材料的新电磁材料类别。研究人员通过理论建模、数值模拟和室温红外光谱实验,证明了当结构尺寸与材料固有非局域响应长度可比时,可产生传统局域模型无法解释的新电磁模式,为深亚波长尺度下的光控制提供了新平台。