克服不可逆热膨胀:科学家提高PBX炸药的爆炸性能和安全性

克服不可逆热膨胀:科学家提高PBX炸药的爆炸性能和安全性 最近对以 TATB 为基础的聚合物粘结炸药(PBX)的研究主要集中在了解和控制其不可逆热膨胀上,因为热膨胀会影响形状稳定性和安全性。结构设计的创新和负热膨胀材料的应用被认为是缓解这些问题的可行方法。资料来源:Cong-mei Lin, et al来自中国的一组研究人员在《高能材料前沿》(KeAi journalEnergetic Materials Frontiers)杂志上发表的一项研究中,探讨了 TAT 的独特晶体结构和基于 TATB 的 PBX 的热膨胀机理。此外,他们还总结了热膨胀过程中的微结构演变,并分析了热膨胀对这些炸药整体性能的影响。"我们更加关注热膨胀的影响因素和控制方法。显而易见,通过设计负热膨胀聚合物或填料和正膨胀 TATB 晶体,设计一种新结构的负热膨胀结合系统,可以降低 PBX 的线膨胀系数,"该研究的第一作者林聪美解释说。"这种方法不仅能抑制材料的热膨胀,而且具有广阔的应用前景。"值得注意的是,抑制基于 TATB 的 PBX 的不可逆热膨胀以及提高爆炸物在温度循环环境下的形状稳定性非常重要。然而,有效抑制 TATB 基 PBX 的热膨胀仍是一项挑战。"今后,我们需要重点研究TATB基PBX的不可逆膨胀机理;TATB晶体结构设计与控制;新型结构功能集成聚合物的设计与开发;新型负热膨胀功能材料的应用。"作者认为,TATB 和粘结剂体系结构设计的发展以及负热膨胀功能材料的应用将为抑制基于 TATB 的 PBX 的热膨胀带来新的机遇,并丰富了高能复合材料的改性技术。 ... PC版: 手机版:

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环保技术新突破:科学家利用植物纤维素制成新型聚合物

环保技术新突破:科学家利用植物纤维素制成新型聚合物 科学家们设计出了一种利用纤维素生产可回收且稳定的聚合物的方法,为传统塑料提供了一种可持续的替代品。这一研究成果为生产环保材料提供了新的可能性。上图为本研究开发的新型可回收聚合物制成的透明薄膜。资料来源:Feng Li他们开发出了一种方便、多用途的方法,利用从植物纤维素中提取的化学物质制造各种聚合物;最重要的是,这些聚合物可以完全回收利用。该方法发表在《ACS Macro Letters》杂志上。纤维素是植物生物质中最丰富的成分之一,是所有植物细胞周围坚韧细胞壁的关键部分。纤维素很容易从稻草和锯末等植物废料中获取,因此,将纤维素用作聚合物生产的原料不会减少用于粮食生产的农业用地。纤维素是一种长链多糖聚合物,即由多个糖基(特别是葡萄糖)通过化学键连接而成。为了制造新型聚合物,北海道研究小组使用了两种市售的小分子,即由纤维素制成的左旋葡糖烯酮(LGO)和二氢左旋葡糖烯酮(Cyrene)。他们开发了新颖的化学工艺,将 LGO 和 Cyrene 转化为各种非天然多糖聚合物。通过改变聚合物的精确化学结构,可以生成不同的材料,用于各种可能的应用。"我们面临的最大挑战是控制将较小单体分子连接在一起的聚合反应,以及获得对普通应用足够稳定的多糖材料,同时还能在特定化学条件下被分解和回收。"左起研究小组的佐藤俊文、水上雄太、李锋和矶野拓也。图片来源:李锋李补充说,研究过程中最大的惊喜是他们制作的聚合物薄膜具有很高的透明度,这对于这些聚合物似乎最适合的专业应用来说可能至关重要。另一位通讯作者 Toshifumi Satoh 教授补充说:由于这些材料相当坚硬,可能难以用作塑料袋等柔性塑料材料,因此我认为它们更适合用作光学、电子和生物医学应用领域的高性能材料。世界各地的其他研究小组也在探索用植物制造塑料替代聚合物的潜力,其中一些"生物塑料"已经可以在市场上买到,但佐藤的研究小组为这一快速发展的领域增添了一个重要的新机会。研究小组现在计划探索更多的可能性,但可行的结构变化非常多,因此他们希望与计算化学、人工智能和自动合成方面的专家联手探索这些选择。"我们希望这项工作能开发出多种有用的非天然多糖聚合物,使其成为从生物质到高效回收的可持续合成闭环的一部分。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家捕捉到光驱动聚合物的蛛丝马迹

科学家捕捉到光驱动聚合物的蛛丝马迹 高速原子力显微镜与激光照射系统相结合,用于原位实时观察偶氮聚合物的变形过程。资料来源:大阪大学偶氮聚合物是一种光活性材料,这意味着当光线照射到它们时,它们会发生变化。具体来说,光线会改变它们的化学结构,从而改变薄膜的表面。这使得它们在光学数据存储和提供光触发运动等应用中颇具吸引力。能够在捕捉图像的同时用聚焦激光引发这些变化被称为原位测量。"通常,研究聚合物薄膜的变化时,需要对其进行处理,例如用光照射,然后进行测量或观察。然而,这只能提供有限的信息,"该研究的第一作者 Keishi Yang 解释说。"使用高速原子力显微镜(HS-AFM)装置,包括一台带激光器的倒置光学显微镜,使我们能够触发偶氮聚合物薄膜的变化,同时以高时空分辨率对其进行实时观测。"(a)与激光辐照系统集成的高速原子力显微镜概述 b)偶氮聚合物变形的高速原子力显微镜图像。资料来源:美国化学学会高速原子力显微镜测量能够以每秒两帧的速度跟踪聚合物薄膜表面的动态变化。研究还发现,所使用的偏振光的方向会对最终的表面图案产生影响。利用原位方法进行的进一步研究有望深入了解光驱动偶氮聚合物变形的机理,从而最大限度地发挥这些材料的潜力。该研究的资深作者 Takayuki Umakoshi 说:"我们已经展示了观察聚合物薄膜形变的技术。不过,在此过程中,我们展示了将尖端扫描 HS-AFM 和激光源结合起来,用于材料科学和物理化学的潜力"。对光有反应的材料和过程在化学和生物学的多个领域都很重要,包括传感、成像和纳米医学。原位技术为加深理解和最大限度地发挥潜力提供了机会,因此有望应用于各种光学设备。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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科学家开发出需要稀有材料更少的电池 充电更快、寿命更长

科学家开发出需要稀有材料更少的电池 充电更快、寿命更长 研究人员通过开发快速充电功能和使用有机材料增强负极,减少了对稀有非欧洲材料的依赖,从而推动了纳离子电池技术的发展。此外,他们还改进了阴极,创造出一种高能量、快速充电、无钴的材料,这种材料在使用过程中会逐渐发生结构变化,因此寿命更长。资料来源:代尔夫特理工大学这些电极可由有机材料制成,这减少了对并非来自欧洲的稀有材料的依赖,优点在于阴极也得到了改进。代尔夫特的研究人员还改进了另一面,并发表了相关文章。这项研究最近发表在《自然-可持续性》杂志上。《用于钠离子电池的快充高压分层阴极》详细介绍了一种新型正极的开发情况,其设计原理源自他们于 2020 年发表在《科学》杂志上的论文。根据这些设计原则,我们设计了一种材料,它结合了两种可能的最佳结构:高能量密度与快速充电。此外,这种材料在充电和放电过程中会逐渐改变其结构,从而延长其使用寿命。此外,这种材料不含钴,而钴在锂离子阴极中仍然很常见。由于对这些电池材料的了解不断加深,第三个增长基金项目"可持续电池技术"的下一步工作已经准备就绪。在该项目中,除了锂离子电池研究外,还将在全国范围内开展纳离子电池研究。电池研究将进一步扩大,使这项技术能够应用于各国市场。参考文献:DOI: 10.1038/s41893-024-01266-1编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家发现新型锂离子导体 可用于强化电动汽车电池

科学家发现新型锂离子导体 可用于强化电动汽车电池 利物浦大学的一个团队开发出了一种新型固态锂离子导体,可以取代电池中的液态电解质,从而提高安全性和效率。图片表示锂离子(蓝色)在结构上移动。资料来源:利物浦大学这种新材料由无毒的地球富集元素组成,具有足够高的锂离子传导性,可以取代目前锂离子电池技术中的液态电解质,提高安全性和能量容量。该大学的跨学科研究团队采用变革性科学方法来设计这种材料,他们在实验室中合成了这种材料,确定了它的结构(原子在空间中的排列),并在电池中进行了演示。这种新材料是极少数能达到足以取代液态电解质的高锂离子电导率的固体材料之一,并且由于其结构而能以一种新的方式工作。这一发现是通过合作计算和实验工作流程实现的,该流程利用人工智能和基于物理学的计算来支持大学化学专家的决策。这种新材料为化学优化提供了一个平台,以进一步提高材料本身的性能,并根据研究提供的新认识来确定其他材料。利物浦大学化学系马特-罗森斯基(Matt Rosseinsky)教授说:"这项研究展示了一种新型功能材料的设计和发现。这种材料的结构改变了人们以往对高性能固态电解质的理解。具体来说,具有多种不同移动离子环境的固体可以表现出很好的性能,而不仅仅是离子环境范围很窄的少数固体。这极大地开拓了进一步发现的化学空间。"最近的报道和媒体报道预示着人工智能工具已被用于寻找潜在的新材料。在这种情况下,人工智能工具是独立工作的,因此很可能会以各种方式重现它们接受过的训练,生成的材料可能与已知材料非常相似。"这篇发现研究论文表明,人工智能和由专家调配的计算机可以解决现实世界材料发现的复杂问题,在这个问题上,我们寻求的是成分和结构上有意义的差异,其对性能的影响要根据理解来评估,我们的颠覆性设计方法为发现这些以及其他依赖离子在固体中快速运动的高性能材料提供了一条新的途径"。这项研究由利物浦大学化学系、材料创新工厂、利弗胡尔姆功能材料设计研究中心、史蒂芬森可再生能源研究所、阿尔伯特-克鲁中心和工程学院的研究人员共同努力完成。并得到了工程与物理科学研究理事会(EPSRC)、勒弗胡尔姆信托基金会(Leverhulme Trust)和法拉第研究所(Faraday Institution)的资助。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家展示了通过对多铁性材料施加应变来控制磁化方向的能力

科学家展示了通过对多铁性材料施加应变来控制磁化方向的能力 用低电场引导磁化对于推动有效的自旋电子器件至关重要。在自旋电子学中,电子自旋或磁矩的特性被用于信息存储。通过应变改变轨道磁矩,就有可能操纵电子自旋,从而增强磁电效应,实现卓越性能。东京大学的 Jun Okabayashi 等日本研究人员揭示了界面多铁氧体中的应变诱导轨道控制机制。在多铁氧体材料中,磁性可以通过电场来控制这有可能带来高效的自旋电子器件。Okabayashi 及其同事研究的界面多铁氧体由铁磁材料和压电材料之间的结点组成。材料的磁化方向可以通过施加电压来控制。界面多铁性结构和磁化方向控制。资料来源:Takamasa Usami研究小组展示了材料中大磁电效应的微观起源。压电材料产生的应变可以改变铁磁材料的轨道磁矩。他们利用可逆应变揭示了界面多铁磁性材料中特定元素的轨道控制,并为设计具有大磁电效应的材料提供了指导。这些发现将有助于开发耗电更少的新型信息书写技术。这项研究得到了日本学术振兴会、日本科学技术振兴机构、日本自旋电子研究网络和矢崎科学技术纪念基金会的资助。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家设计出既坚硬又能隔热的新型混合材料

科学家设计出既坚硬又能隔热的新型混合材料 研究人员已经证明,他们有能力设计出既坚硬又能隔热的材料。这种特性的结合极为罕见,有望应用于一系列领域,如开发用于电子设备的新型隔热涂层。研究人员使用的是二维有机-无机混合包晶石材料的一个子集。这些薄膜由高度有序的晶体结构中的有机层和无机层交替组成,如图所示。资料来源:北卡罗来纳州立大学 Jun Liu"但在有些情况下,需要既坚硬又绝缘的材料。例如,你可能想制造隔热涂层,以保护电子产品免受高温影响。从历史上看,这一直是个难题。我们现在已经发现了一系列既坚硬又具有出色隔热性能的材料。更重要的是,我们可以根据需要设计这些材料,以控制它们的硬度和导热性。"Liu说:研究人员正在研究一种被称为二维有机-无机混合包晶石(2D HOIP)的材料。本文共同通讯作者、北卡罗来纳大学教堂山分校化学与应用物理科学教授 Wei You 说:"这些薄膜由高度有序的晶体结构中的有机层和无机层交替组成。我们可以调整无机层或有机层的成分。"本文共同通讯作者、德克萨斯农工大学材料科学与工程系助理教授 Qing Tu 说:"我们发现,通过用苯环取代有机层中的部分碳-碳链,可以控制某些二维 HOIP 的弹性模量和导热性。基本上,在这个特定的层状材料子集中,我们添加的苯环越多,材料就越硬,隔热性能就越好。"Liu说:"虽然发现这些材料本身就蕴含着一系列应用的巨大潜力,但作为研究人员,我们感到特别兴奋,因为我们已经确定了造成这些特性的机制,即苯环发挥的关键作用。"在实验中,研究人员至少发现了三种不同的二维 HOIP 材料,它们的导热性能越差,硬度越高。Liu说:"这项工作令人兴奋,因为它为具有理想性能组合的工程材料提供了一条新的途径。"研究人员还发现了二维 HOIP 材料的另一个有趣现象。具体来说,他们发现,通过在有机层中引入手性(即使有机层中的碳链不对称),即使有机层的成分发生了重大变化,也能有效地保持相同的硬度和导热性。这提出了一些有趣的问题,即是否能够优化这些材料的其他特性,而不必担心这些变化会影响材料的刚度或导热性。论文发表在《ACS Nano》杂志上。曾在北卡罗来纳州立大学攻读博士学位的 Ankit Negi 是该论文的第一作者。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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