加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國(guó)建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書記在致中國(guó)科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國(guó)家創(chuàng)新人才高地,率先建成國(guó)家高水平科技智庫(kù),率先建設(shè)國(guó)際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國(guó)科學(xué)院辦院方針

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蘭州化物所界面摩擦電荷控制與利用研究獲系列進(jìn)展

2024-07-29 蘭州化學(xué)物理研究所
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界面摩擦電荷的有效控制與利用是摩擦電器件以及新型傳感技術(shù)的重要基礎(chǔ)。近日,中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所潤(rùn)滑材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員王道愛(ài)團(tuán)隊(duì)在摩擦電荷存儲(chǔ)/耗散的調(diào)控及其應(yīng)用等方面取得系列進(jìn)展。

摩擦起電過(guò)程中產(chǎn)生的電荷會(huì)瞬時(shí)存儲(chǔ)在電介質(zhì)表面,進(jìn)而被兩種不同類型的陷阱(淺陷阱和深陷阱)捕獲。其中,淺陷阱中的電荷容易逸出,優(yōu)先耗散到環(huán)境中,而深陷阱中的電荷則因?yàn)闃O難逸出,可長(zhǎng)期儲(chǔ)存。因此,影響摩擦層電荷耗散率的關(guān)鍵因素是陷阱捕獲電荷和被捕獲電荷的逃逸能力?;诖耍搱F(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)研究,揭示了載流子深陷阱在摩擦電荷存儲(chǔ)中的機(jī)制,通過(guò)分子自組裝技術(shù)在織物摩擦層界面構(gòu)建載流子深陷阱的方式增加TENG的電輸出,將該織物TENG用于物聯(lián)網(wǎng)可穿戴電子設(shè)備的電源模塊,實(shí)現(xiàn)了對(duì)機(jī)械運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定控制。相關(guān)研究成果發(fā)表在《先進(jìn)材料》(Advanced Materials,2024,2303389)上。

近日,研究團(tuán)隊(duì)與新加坡科學(xué)技術(shù)研究局的科研人員合作,在界面電荷利用方面取得新突破,利用單原子銅錨定的聚合物碳氮化物催化劑和季銨化纖維素納米纖維,成功實(shí)現(xiàn)了接觸電催化CO2還原,生成CO的法拉第效率達(dá)到96.24 %。季銨化纖維素納米纖維由于含豐富的羥基,可在高濕度環(huán)境中與水分子形成氫鍵,固定水分子并參與接觸帶電并發(fā)生氧化反應(yīng),導(dǎo)致氧氣和質(zhì)子的產(chǎn)生,參與觸電催化CO2還原過(guò)程。這種方法在低濃度CO2環(huán)境中能高效地將其轉(zhuǎn)化為CO,為減少大氣CO2排放和推進(jìn)化學(xué)可持續(xù)性策略提供了一種解決方案。相關(guān)研究成果發(fā)表在《自然-通訊》(Nature Communications2024,15,5913)上。

上述工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)和甘肅省重大專項(xiàng)等的支持。

PET織物中構(gòu)建深層陷阱的策略

接觸電催化CO2還原策略

打印 責(zé)任編輯:任霄鵬

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