《先进储能材料获得前所未有的纳米级分析》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: chenfang
  • 发布时间:2016-03-21
  • 美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员结合先进的原位显微镜和理论计算发现重要线索,它是一种很有前途的为下一代能源存储材料的超级电容器和电池的性能(先进能源材料、纳米弹性变化的二维ti3c2tx(mxene)赝电容电极)。ORNL的流体界面反应、结构和运输的研究团队,利用扫描探针显微镜在纳米材料科学中心(CNM)使用户程序得以应用,首次观察到纳米和液体环境中如何在电化学循环过程中离子移动和扩散层之间的二维电极。这种迁移是至关重要的,是理解能量是如何储存在材料并驱使其特殊的储能特性的重要性能。

相关报告
  • 《《先进材料》国家纳米科学中心专题综述:抗菌碳纳米材料的新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-11-09
    • 国家纳米科学中心的宫建茹课题组在国际知名期刊Advanced Materials上发表了抗菌碳纳米材料的专题综述“Antibacterial Carbon-Based Nanomaterials”(Adv. Mater. 2018, 1804838),系统地介绍了该研究方向近年来的重要进展。 目前,由于细菌耐药性的广泛出现和迅速传播,现有的可对抗耐药性细菌的抗生素种类极其有限,新型抗生素的开发进度缓慢,细菌感染再次被列为影响全球人类健康的重要因素之一。与传统的抗生素不同,纳米材料具有较强的跨膜能力、抑制外排泵的功能和不易诱发细菌耐药性的特点,有望成为一种新型抗生素替代品。其中,碳纳米材料具有高效的抗菌活性、良好的生物相容性和环境友好等特征,展现出巨大的抗菌应用潜力。据此,该综述系统介绍了碳纳米材料的重要理化性质,主要抗菌机制,其理化因素与抗菌机理的密切关联,以及发展抗菌碳纳米材料的挑战和前景。 碳纳米材料的主要理化性质及其抗菌机制 碳纳米材料能够通过多种机制实现抗菌或杀菌作用,其中包括:细菌细胞壁/细胞膜的机械性损伤、细菌的氧化应激(活性氧依赖和活性氧不依赖两种)、光热和光催化效应(如利用具有良好光催化性能的氮化碳纳米材料,Nano Lett. 2018, 18, 5954)、脂质抽提、细菌代谢抑制、包裹隔离及其协同作用。此外,这些作用机制和碳纳米材料的理化性质密切相关,如碳纳米材料的维度决定了与细菌的作用方式,进而可能影响其主要的抗菌作用机制。文章讨论了零维的富勒烯、纳米金刚石、碳点和石墨烯量子点,一维的单壁碳管和多壁碳管,二维的碳化氮、石墨烯及其衍生物的抗菌活性和抗菌机制。除维度外,碳纳米材料的尺寸、形状、片层数及表面功能化等方面的理化性质也与其抗菌活性息息相关。例如,石墨烯量子点经不同手性氨基酸功能化后表现出明显不同的抗菌活性。研究发现,D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点能够同细菌细胞壁合成中所必需的MurD连接酶高效结合,通过改变该酶的结构影响其酶活性,从而导致细菌细胞壁合成受阻,以达到抗菌目的;相比之下,L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD结合力较弱,不会对MurD的蛋白结构和酶活性造成影响,几乎没有明显的抗菌活性。两种手性石墨烯量子点和MurD结合作用的分子动力学理论分析结果表明D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD之间的范德华力和氢键作用显著强于L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点,因此导致抗菌活性的差异(Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601011)。 手性石墨烯量子点的抗菌活性和抗菌机制 虽然目前发现了大量的抗菌碳纳米材料,但是在将其转化到实际应用的过程中仍面临诸多问题:大规模制备方法的匮乏,材料在细菌中的定位不明确(可能会对抗菌机制的研究造成阻碍),大多数材料的选择性抗菌活性不好。该课题组的前期研究发现,氮掺杂石墨烯量子点具有优异的双光子荧光性能(Nano Lett. 2013, 13, 2436),动物水平的毒理学研究表明该材料具有良好的生物相容性(Toxicol. Res. 2015, 4, 270)。借助双光子荧光等技术,能更准确地获得碳纳米材料的细菌定位信息,有助于抗菌机制的分析。此外,将氮掺杂石墨烯量子点和传统的光敏剂结合可实现双光子光动力学反应(Chem. Commun. 2018, 54, 715),产生活性氧可用于抗菌。虽然抗菌碳纳米材料的发展面临种种问题与挑战,通过借鉴碳纳米材料在其它领域尤其是材料合成和生物医学领域积累的科研成果,碳纳米材料在抗菌应用方面存在着广阔的发展前景与实际应用价值。
  • 《深圳先进院在电介质储能材料领域获得新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-01-23
    • 中国科学院深圳先进技术研究院先进材料科学与工程研究所(筹)在电介质储能材料领域获得新进展。该研究通过对填料粒子的设计,将具有高介电常数的钛酸钡粒子与具有高击穿强度、高热导率的氮化硼纳米片进行结合,形成特殊结构的复合粒子, 与聚合物复合后可显著提高复合材料的击穿强度和介电储能性能。相关论文以 Significantly Enhanced Electrostatic Energy Storage Performance of Flexible Polymer Composites by Introducing Highly Insulating-Ferroelectric Microhybrids as Fillers (高绝缘 - 铁电复合微粒显著提高柔性聚合物复合材料的静电储能性能)为题发表在权威刊物 Advanced Energy Materials (《先进能源材料》, 2018, 1803204 , IF=21.875 )。罗遂斌高级工程师为第一作者,于淑会研究员和孙蓉研究员为通讯作者。   电介质储能技术具有异常快的能量转换速率,同时具有工作时间长以及环境友好等特点,目前已经在现代电子电力工业如可穿戴电子、混合动力汽车、武器系统等领域得到广泛应用。随着电子器件向小型化和高性能化方向的发展,迫切需要具有高储能密度的电介质材料。   为此,研究团队 将氮化硼纳米片( BNNS )与钛酸钡( BT )纳米颗粒的分散液进行混合和抽滤后,在较高温度下处理,一定程度上熔融的 BNNS 将 BT 颗粒紧密包覆,形成复合颗粒 BT@BN 。结合氮化硼的高绝缘性和钛酸钡的高介电常数,降低 PVDF 复合材料的空间电荷密度和电流密度,增强钛酸钡的极化,获得击穿强度( PVDF 基体的 1.76 倍)和电位移( 580 kV/mm 时电位移为 9.3 μC/cm 2 )的显著提高,得到高储能密度( 17.6 J/cm 3 , PVDF 基体的 2.8 倍)电介质储能材料。   该研究工作 得到了国家自然科学基金 、科技部、广东省产学研、先进院相关人才计划等项目资助。