聚合物论文前沿信息_英语作文自动生成器(2024年11月实时热点)
全刚性聚合物膜:离子传输新策略 创新点明确:一篇优秀的SCI论文,其标题通常简洁明了,能够迅速抓住读者的注意力。标题“Near-frictionless ion transport within triazine framework membranes”就很好地概括了论文的主要创新点,即设计了一种新型的全刚性聚合物骨架膜,具有良好约束的离子通道。 前言精炼:高质量论文的前言通常不会太长,但足以有力地传达科学信息。前言的框架包括:大背景介绍、现状分析、现有方法的局限性以及你的解决方案。以这篇正刊为例,前言中提到了聚合物膜材料技术的发展瓶颈——柔性膜容易膨胀,导致性能下降,因此需要全刚性聚合物膜。 写作思路转折:优秀的前沿通常具有高低起伏的写作风格,多次转折以吸引读者的兴趣。在这篇正刊中,作者首先提出聚合物膜材料技术的瓶颈,然后转向全刚性聚合物膜的设计,再进一步阐述其离子传输机制。这种写作思路使得论文更具吸引力。 ᠥ作建议:虽然多次转折可以增加论文的吸引力,但也要注意保持重点清晰,避免让读者感到困惑。学术交流中,与同行分享写作经验,有助于提升论文的质量和影响力。
「深大新鲜事」【「厉害了深大人」深圳大学电子与信息工程学院张齐艳、黄双武及其合作者在自然指数期刊《Nature Communications》发表关于高温薄膜电容的研究论文】[努力] 벰24年10月29日,深圳大学电子与信息工程学院的张齐艳、黄双武团队及其合作者在自然指数期刊《Nature Communications》发表了题为“Scalable all polymer dielectrics with self-assembled nanoscale multiboundary exhibiting superior high temperature capacitive performance”的学术论文。该论文介绍了一种全聚合物纳米结构电介质材料,该材料基于多尺度纳米界面结构有效抑制高温下的漏电流,从而实现了优异的高温电容储能性能。深圳大学为该研究的第一完成单位,论文的第一作者是电子与信息工程学院的张齐艳助理教授,黄双武教授为共同通讯作者。 [加油]该研究得到了国家自然科学基金和深圳市科技创新计划项目的资助。
化学工程与工艺专业论文选题全攻略 ✨对于化学工程与工艺专业的同学们来说,论文选题可是关键中的关键哦。下面给大家分享一些选题的小窍门,快来看看吧。 姴稷科研前沿。这个专业和科研前沿可是息息相关哦,比如你可以研究 “绿色化学在化工过程中的创新应用”,响应环保理念。或者探索 “纳米技术在化学工程中的发展前景”,看看前沿科技和专业的结合点在哪里。 ᧻合实际应用。这个专业和实际生产紧密相连ﯼ比如你可以研究新型化工材料的制备及性能,像 “高性能聚合物材料在化工领域的应用探索”。或者探讨化工工艺的优化升级,例如 “某化工生产流程的节能优化策略”,为实际生产提供有价值的方案ꣀ 注重可行性。选题时一定要考虑自己的能力和资源哦 ♀。如果数据难以收集或者实验条件不具备,那可就麻烦啦。可以选择一些通过文献调研、模拟计算等方法就能深入研究的题目,比如 “基于理论计算的化学反应机理研究”。 强调创新性。避免千篇一律的选题呀。从不同角度去思考问题,比如将化学工程与工艺与其他学科交叉,像 “化学工程与生物学的融合发展”,开拓新的研究领域壀 樂襆论文的过程中,一定要认真查阅文献,做好实验记录,严谨地分析数据。遇到问题不要怕,多和导师、同学交流讨论颀밟袀。 宝子们,加油呀相信你们一定能写出优秀的化学工程与工艺专业论文。
【新设计实现聚合物刚度和拉伸性独立控制】 传统材料学认为,聚合物材料越硬,可拉伸性就越差。美国弗吉尼亚大学研究人员开发了一种新型聚合物设计方法,可能会颠覆这一延续近200年的传统观念。相关成果以封面论文的形式发表在27日《科学进展》杂志上。 研究人员表示,他们正在解决一个自1839年硫化橡胶发明以来就被认为无法解决的难题。当时,美国发明家查尔斯ⷥ意外发现,将天然橡胶与硫磺加热后,橡胶分子链之间会形成化学交联。交联过程中形成聚合物网络,使原本在高温下会熔化和流动的黏性橡胶转变为耐用、有弹性的材料。从那时起,人们一直认为,如果想要让聚合物网络材料变硬,就必须牺牲其部分可拉伸性。 然而,弗吉尼亚大学研究人员用其研发的新型可折叠瓶刷状聚合物网络证明事实并非如此。 刚度和拉伸性是相互关联的,因为它们源于相同的构成单元——通过交联连接的聚合物链。传统上,使聚合物网络变硬的方法是增加交联的数量。然而,这么做无法解决刚度与拉伸性之间的权衡问题。更多的交联虽然可让聚合物网络更硬,但变形自由度却变得更低,拉伸时很容易断裂。 新设计的可折叠结构并非简单的线性聚合物链,而是呈现出类似瓶刷的结构,其中有许多灵活的侧链从中心主链上辐射而出。主链能像手风琴一样折叠和展开,在材料被拉伸时,聚合物内部的隐藏长度会展开,使其伸长量达到标准聚合物的40倍以上,且不会减弱其性能。此外,侧链还决定了材料的刚度,从而实现了刚度和拉伸性的独立控制。这种新方法侧重于网络链的分子设计,而非交联。 这种可折叠瓶刷状聚合物网络可3D打印,即使与无机纳米粒子混合后,仍然能保持3D打印能力。这些无机纳米粒子经过设计,可展现出复杂的电学、磁学或光学性质。例如,可以向其中添加导电纳米粒子,这对可拉伸和可穿戴电子设备至关重要。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##鸭绿江畔丹东真好##新时代六地辽宁杠杠滴#
Hofmeister效应,提蒸汽效率! 在最新的《Desalination》杂志上,有一篇关于如何利用Hofmeister效应来提升太阳能蒸汽生成效率的研究论文。这个研究的核心思想是通过调整水和聚合物链的配置,利用特定的离子来破坏水溶液中的氢键结构,从而降低蒸发的能量消耗。 Hofmeister效应的奇妙之处 Hofmeister效应告诉我们,不同的离子对水的氢键结构有不同的影响。通过引入特定的离子(称为离液离子),可以破坏水溶液中的氢键结构,从而降低蒸发的能量消耗。这在某种程度上就像是给水分子们找个“伴侣”,让它们不再那么紧密地抱团,从而更容易被太阳光加热并转化为蒸汽。 聚合物链的秘密 除了水,研究还发现,通过在体系中引入离液离子,可以破坏聚合物凝胶过程中的晶域结构,减少聚合物链之间的氢键,从而降低结晶度。这样一来,更多的羟基就会游离出来,产生更多的中间水,进一步降低蒸发焓。简单来说,就是通过控制结晶度,可以在相同量的PVA条件下,实现蒸发性能的控制。 实际操作中的疑问 不过,实际操作中有一个小问题:作者在对比亲液离子时,是在凝胶形成过程中加入的,这样可以让聚合物凝胶过程中产生更多的氢键,提高结晶度。但是,在实际操作中,作者是通过冷冻铸造的方式已经得到了相应的水凝胶,之后再把它们浸泡在离液离子中。这样还能达到结构破坏剂的作用吗? 离液离子破坏的是哪种氢键? 另外,作者提到的结晶度问题包括链内和链间氢键。那么,离液离子到底是破坏了哪部分的氢键呢?是链内的还是链间的?这个问题需要进一步的研究和探讨。 总的来说,这项研究为我们提供了一种新的思路,通过精心设计离子和聚合物的配置,可以有效地提升太阳能蒸汽的生成效率。虽然还有一些细节需要进一步研究和探讨,但这个方向无疑是充满潜力的。
如何写一个80分的论文引言? 写论文引言可不是一件容易的事,但只要你掌握了几个关键点,就能轻松搞定。下面我来分享一下如何写一个80分的论文引言,希望能帮到你。 介绍课题的重要性 首先,你得告诉读者你的研究课题有多重要。比如说,最近几年,Polylactide (PLA) 受到了很多关注,因为它是一种可生物降解的聚合物,具有巨大的经济价值。 研究背景:从普遍到具体 𑊦夸来,你需要介绍一下研究背景。可以从最普遍、读者已知的背景开始,比如PLA是从玉米中提取的,通过聚合乳酸得到。然后,你可以进一步介绍PLA在生物医学领域和工程材料方面的潜在应用。 具体细节和参考文献 为了让读者对你的研究有更深入的了解,你可以提供更具体的细节,并引用一些参考文献来支持你的观点。例如,PLA在生物医学领域有多种用途,并且已经被研究作为潜在的工程材料。 领域存在的问题:简略但不失重点 ⚠️ 最后,简要介绍一下该领域存在的问题。虽然PLA有很多优点,但它在实际应用中还存在一些挑战,比如它在冲击下表现得太脆弱,这限制了它的商业应用。 希望这些小技巧能帮你写出一个高分论文引言!如果你有任何问题或需要更多的建议,欢迎随时留言哦!
【电动塑料或为新一代植入物和可穿戴技术打开大门】一款像苹果手表一样监测你的步数和心跳的薄型手环,一件有内置空调、让你保持凉爽的衣服,一种比笨重的起搏器更有助于心脏的柔软植入物……通过将被称为肽的氨基酸短链与聚合物塑料片段结合,研究人员创造了一种新型电活性材料的前景。 10月9日,一项发表于《自然》的研究报道了这种“电动塑料”,它可以存储能量或记录信息,为自供电可穿戴设备、实时神经接口以及比现有技术更好地与身体融合的医疗植入物打开大门。论文传送门☞网页链接 大多数电子材料都是刚性的,或者含有有毒金属,这使得设计符合人体或可嵌入组织内的设备变得困难。一种名为聚偏二氟乙烯(PVDF)的聚合物是可用于电子设备的几种软塑料之一,该塑料于20世纪40年代被发现。它具有极性结构,在受到外部电压刺激时会改变其方向——在化学上,这相当于翻转电子位。然而,这些“铁电”性质并不稳定,在较高温度下会消失。这种塑料需要高电压来切换极性,这使得其操作耗能更高。 美国西北大学材料科学家Samuel Stupp和同事认为他们可以改善PVDF的性能。该团队将肽与小的PVDF片段连接起来,这些片段自然组装成长而柔软的带状物。然后这些分子结合成束,排列成一种电活性材料。“值得注意的是,自组装过程是由加水触发的。”Stupp说。 这种新材料突破了PVDF的局限性。它切换所需的电压是其他铁电材料的1/100,使其成为低功耗应用的理想选择。它在110℃的温度下仍能保持铁电性能,比其他PVDF材料保持稳定的温度高约40Ⰳ。 新材料可以通过电切换每个条带的极性来存储能量或信息。由于每个条带末端的肽可以连接到神经元或其他细胞上的蛋白质,这些分子可以记录来自大脑、心脏或其他器官的信号,或者对它们进行电刺激。Stupp说,通过使用超声波等低功率技术对分子进行“充电”,这种材料可用于刺激神经元,作为慢性瘫痪的治疗方法。 论文作者之一、西北大学电力工程师杨洋(音译)指出,PVDF具有生物相容性,这使其成为可以从体外无线控制的软植入物的候选材料。 尽管PVDF无毒,但一些研究人员对其对环境的长期影响持谨慎态度。含氟化合物在环境中可存在数百年——这是欧洲提议禁止PVDF的原因之一。 未参与该研究的美国明尼苏达大学双城分校的环境工程师William Arnold表示,微生物可能将PVDF片段分解成三氟乙酸,这是一种最近受到关注的污染物。此外,他补充说,为了制备新材料,Stupp团队使用了一种全氟和多氟烷基物质分子——另一种与环境和人类健康问题有关的长效含氟化合物。 到目前为止,Stupps团队只对分子进行了小规模的评估。未参与这项研究的美国北卡罗来纳大学教堂山分校的化学家Frank Leibfarth说,扩大规模需要将水悬浮结构沉积在设备上,而不改变它们。不过,他说,“与其他有机聚合物相比,这一进步实现了许多有吸引力的特性。” 尽管面临挑战,Stupp仍然相信肽和PVDF的结合是成功的秘诀。“这篇论文的概念比偏氟乙烯广泛得多。”他说,“可能还有其他不含氟的可能性。”他希望这种材料代表一个未来的开始。(来源:中国科学报 文乐乐)
宾州州立大学工业工程博士申请指南 렧𝥮州立大学(University Park)的哈罗德与英格ⷩ鬥亮夸与制造工程系正在招募2025年秋季入学的博士研究生。该系的工业工程专业在US News & World Report的排名中位列第11位。 申请要求如下: 申请人需拥有材料、机械等相关专业的硕士或本科毕业证书。 申请人需具备材料合成与表征的研究经历。 研究方向包括智能材料(如软机器人)的增材制造或结构复合材料(聚合物或陶瓷基体)。 GPA需达到3.5/4.0(85/100)或排名前10%。 优先考虑有SCI论文发表者(第一作者)。 申请截止日期为2025年1月15日。
「学术期刊」【Open Journal of Polymer Chemistry期刊简介】OJPChem(Open Journal of Polymer Chemistry, ISSN Print: 2165-6681, ISSN Online: 2165-6711)是科研出版社(SCIRP)出版的一本致力于高分子化学领域最新进展的国际型开放获取季刊(出版时间为每年的2月、5月、8月和11月)。该期刊主要关注高分子物理化学、生物聚合物、聚合动力学和机理、大分子的合成与性质、功能性和高级聚合物等不同方面的发展动态,旨在为相关领域科研人员提供一个分享与交流的平台。「高分子化学」「论文发表」「期刊论文」
亚利桑那州立大学3D打印全奖博士招生啦! 嘿,大家好!如果你对3D打印和增材制造感兴趣,那么亚利桑那州立大学(ASU)有一个全奖博士项目你绝对不能错过!这个项目是由Prof. Mostafa Yourdkhani带领的,他的H因子高达19,背景可是复合材料、增材制造和自动化领域的佼佼者。从7月开始,ASU就在大肆宣传这个项目,看来他们拿到了什么大项目啊! ASU在美国的排名是121位,对雅思的要求是6.5分,而且没有GRE要求。这个项目采用导师制招生,只要你通过了导师的筛选,基本上就能顺利上岸!甚至有做增材制造的小伙伴已经拿到offer了,申请的导师今年还拿到了600万的科研经费! 申请方式很简单,只需要把CV、成绩单和发表的论文发到指定邮箱就行了。如果你对3D打印和增材制造感兴趣,赶紧行动起来吧!这可是全奖读博士的好机会,别让它在你的指尖溜走了! #全奖读博士 #海外博士申请 #phd申请 #雅思 #雅思备考 #亚利桑那州立大学 #美国博士申请 #美国博士 #增材制造 #复合材料 #聚合物 #自动化 #机器人
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