Галерея диаграмм связей Границы науки и технологий материаловедение (часть 2)
Понимая материал заранее, вы можете стать создателем будущих правил игры в этой области, стать свидетелем этой трансформации в области материаловедения и совместно воспользоваться новыми возможностями, скрытыми в материаловедении в эту эпоху жесткой конкуренции.
Отредактировано в 2024-01-14 09:31:59
11|Лестниковое полимерное хранилище энергии. Как хранить энергию в пустыне?
Полимер в форме лестницы решает противоречие между изоляцией и рассеиванием тепла.
Стабильная структура
Блокировка электронного положения
Улучшить изоляционные свойства
Структура ловушки предотвращает разрушение
Лестничный полимер обладает отличными теплоотводящими свойствами.
мягкий материал
Молекулярная вибрация передает энергию
Улучшить охлаждающий эффект
Эффективно работает при высоких температурах
Имеет сильную термостойкость
Способен выдерживать высокие температуры окружающей среды
Стабилен при 200 градусах Цельсия.
Превышает температуру плавления обычных пленочных материалов.
Полимер в форме лестницы обладает свойствами самовосстановления.
Можно восстановить
Выдерживают высокое давление без повреждений.
Повышение стабильности продукта
Значение исследований инновационных материалов
Преодолев противоречие между традиционной изоляцией и теплопроводностью
Вдохновляет исследователей материалов на поиск новых решений
Расширить области применения материаловедения
Перспективы применения лестничных полимеров в промышленном производстве.
Повышение надежности фотоэлектрического оборудования
Решить проблему высокой температуры окружающей среды
Улучшение производительности и долговечности конденсатора
Проблемы и перспективы индустриализации
Индивидуальное снабжение сырьем ограничивает процесс индустриализации
Нижний порог производства
Повышение стабильности продукта
Ищем решения для снижения затрат
Продолжайте отслеживать прогресс исследований
Ищите новые исследовательские прорывы
Разработать более осуществимые решения в области индустриализации
Постоянно сокращать производственные затраты
С нетерпением ждем коммерческого применения лестничных полимеров
12|Высокоэффективные кристаллические материалы – как более эффективно преобразовывать геотермальную энергию?
Обзор термоэлектрических материалов
Связь между электропроводностью и теплопроводностью
Характеристики лестничных сополимеров
Термоэлектрические материалы могут преобразовывать тепло и электричество друг в друга.
Применение термоэлектрических материалов
Улучшение производительности конденсатора
Использование геотермальной энергии для непосредственного производства электроэнергии
Решить проблему охлаждения и охлаждения
Проблемы исследования термоэлектрических материалов
Теоретическая модель не ясна.
Микроскопический механизм термоэлектрического эффекта до сих пор до конца не объяснен.
Модели термоэлектрических материалов
Эффективная средняя эффективность преобразования оценки модели
Модель дефекта снижает теплопроводность
Легирование модели с решетчатой грунтовкой и контроль количества отверстий
Результаты исследований команды Чжао Лидуна
Синтезированы высокоэффективные термоэлектрические кристаллические материалы.
Эффективность выработки электроэнергии достигает 12,2%
Идеальный охлаждающий эффект
Перспективы индустриализации термоэлектрических материалов
Требуются соответствующие производственные мощности и техническая поддержка.
Рыночный спрос и изобилие ресурсов
Ожидается, что время индустриализации будет долгим
Необходимость индустриализации
Спрос на высокоэффективные термоэлектрические материалы существует объективно.
Будьте терпеливы, но преданы
в заключение
Термоэлектрические материалы — область исследований с важными перспективами применения.
Результаты команды Чжао Лидуна являются знаковыми
Индустриализация по-прежнему требует технической поддержки и терпения.
13|Гидрогель стволовых клеток: какие новые разработки есть в лечении диабета?
10% заболеваемости диабетом в мире
Каждый десятый человек в мире страдает диабетом
Диабет трудно вылечить, и он может легко привести к осложнениям.
Гидрогель стволовых клеток как современный материал для лечения осложнений диабета
Ключ к решению проблемы осложнений диабета
Может помочь в лечении таких осложнений, как диабетическая стопа.
Гидрогель имеет функцию замедленного высвобождения лекарств.
Достичь медленного высвобождения лекарственного средства
Продлевают действие препаратов
Стволовые клетки могут регенерировать островковые клетки поджелудочной железы
Возможные способы лечения диабета
Восстановить функцию островковых клеток
Объединение гидрогелей и стволовых клеток представляет собой проблему
Стволовые клетки требуют стимуляции факторами роста
Гидрогели должны поддерживать активность факторов роста.
Полиэтиленгликоль замедляет деградацию гидрогеля
Продлите эффективность гидрогеля
Полимерные материалы как носители
Плазма поддерживает активность факторов роста
Использование плазмы в качестве носителя
Повышение активности фактора роста стволовых клеток
Технические препятствия и долгосрочное применение требуют времени для проверки.
Исследования гидрогелей стволовых клеток нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Клиническое применение требует времени для проверки
14|Датчик газа – как своевременно обнаружить утечку газа?
1: Команда Ян Айцзюня и ее достижения
Молодой ученый Ян Айцзюнь и его команда
добиться ряда результатов
Включён в список лучших учёных мира
2: Основные принципы работы датчиков газа
Способность чувствовать определенные виды газа
Проблемы промышленного дизайна
Химические реакции и генерация электрического тока
3: Различия в датчиках газа
Разнообразие типов газа
Различия в молекулярной массе и свойствах химических реакций
4. Проблемы индивидуального дизайна
Конструкция датчика для конкретных газов
Ограничения при обнаружении различных газов
Глава 5: Применение полупроводников в газовых датчиках
Преимущества оксидных полупроводников
Обнаружение газа по изменению проводимости полупроводников
Влияние морфологии полупроводников на чувствительность сенсора
6: Решения с высокой чувствительностью и чувствительностью
Важность высокой чувствительности для систем сигнализации
Улучшено с использованием полупроводниковой формы и материалов с квантовыми точками.
Решить проблему чувствительности при обнаружении газа
Глава 7. Практическое применение и перспективы индустриализации.
Применение систем сигнализации на водородных и литий-ионных батареях
Потенциальный рыночный спрос на высокочувствительные датчики
Тенденция развития индустриализации научных исследований и предпринимательского сотрудничества
8: Перспективы развития газовых датчиков
Датчики газа находятся на стадии быстрой разработки.
Внедрение и разработка новых полупроводниковых датчиков
Требуется точный анализ рынка и инвестиционные решения.
15|Материалы для иммунотерапии: какие новые надежды есть в лечении рака?
Лечение Лучевая терапия, химиотерапия и иммунотерапия
Иммунотерапия выявляет и убивает раковые клетки, улучшая иммунную функцию.
Иммунотерапия рассматривается как новая надежда на победу над раком
Анализ иммунного микроокружения
Микроокружение относится к состоянию вокруг опухоли и состоянию иммунной системы.
Иммунная микросреда имеет решающее значение для лечения рака
Трудности в иммунной микросреде
Слабокислая среда влияет на эффективность препарата
Гипоксия ограничивает функцию иммунных клеток
Применение нанокарбоната кальция
Нанокарбонат кальция можно использовать в качестве носителя лекарственного средства.
Реакторная форма улучшает работу слабокислых и бескислородных сред.
Применение диоксида марганца
Диоксид марганца реагирует с кислой средой и активными формами кислорода.
Производят кислород и ионы марганца для улучшения иммунной функции.
Использование микроокружения опухоли
В полной мере использовать характеристики микроокружения опухоли.
Изменения микросреды могут способствовать терапевтическому эффекту
Будущее инновационных материалов
Персонализированное лечение повышает эффективность лечения рака
Ожидается, что исследования микроокружения опухолей будут способствовать индустриализации.
Время разработки и применения
Команда исследований и разработок занимается последующей работой по применению
Простая конструкция и осуществимая технология индустриализации
16|Солнечная энергетика на основе перовскита – это горячее поле битвы за инвестиции в фотоэлектрическую энергетику?
Предыстория и тенденции развития перовскитной солнечной энергетики.
Япония, США, Южная Корея и другие страны вложили значительные средства в развитие перовскитной солнечной энергетики.
В академическом сообществе ведутся споры о перспективах применения перовскита.
Основные понятия и структуры перовскитной солнечной энергетики.
Перовскит — оптоэлектронный материал со специфической кристаллической структурой.
Структурные характеристики определяют его электрические свойства.
Конкурентные преимущества перовскитной солнечной энергетики
Более высокая эффективность фотоэлектрического преобразования, чем у поликремния.
Проблемы стабильности и срока службы конкурирующего поликремния
Проблемы развития перовскитной солнечной энергетики
Состав материалов разнообразен, и не существует однозначного лучшего выбора.
Необходимо устранить недостатки интерфейса и проблемы сборки.
Важность технологий для перовскитовой индустриализации
Техническая оптимизация — основная инвестиция в коммерциализацию
Долгий срок службы и стабильность являются целью индустриализации.
Статус развития различных стран
Ученые США добиваются успехов в области перовскитных аккумуляторов, уделяя особое внимание сроку службы
Исследования китайских учёных входят в число лучших в мире, уделяя особое внимание таким проблемам, как дефекты интерфейса.
Консультации по инвестициям в солнечную энергетику из перовскита
Будьте осторожны, подождите и посмотрите и уделите больше внимания нижнему пределу продукта.
Такие вопросы, как сборка и производство электроэнергии, необходимо рассматривать комплексно.
Есть переменные в развитии солнечной энергетики на основе перовскита
Систематические продукты – это не только материалы
Последующие проблемы могут повлиять на перспективы развития
17|Ниобиевый сплав. Почему ракетостроение неотделимо от него?
Важность и преимущества ниобиевых сплавов
Война за защиту ресурсов: Индия запрещает экспорт ниобия и повышает цены опционов на закупку ниобиевой руды
Правительство Индии запретило экспорт четырех редких металлов, включая ниобий
Индийское космическое агентство разрабатывает ниобиевый сплав для нужд реактивных двигателей
Китай объявил об открытии новой ниобиевой руды
важные стратегические ресурсы
Характеристики и применение ниобиевого сплава
Высокая температура плавления и сильные антиоксидантные свойства.
Преимущества - высокая термостойкость, сильная коррозионная стойкость.
Ниобий обладает хорошей коррозионной стойкостью и подходит для работы в условиях высоких температур.
Ниобиевые сплавы легко поддаются ковке и обработке и сохраняют свои свойства.
Используется в авиационно-космических реактивных двигателях.
Удовлетворение потребностей аэрокосмической отрасли
Двигатель космического корабля - Аполлон-11
приложение
Проблемы и улучшения
Вес ниобиевого сплава
Собственный вес и устойчивость к коррозии
Жидкокислородные двигатели предъявляют высокие требования к коррозионной стойкости ниобиевых сплавов.
ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ НИОБИЕВЫХ СПЛАВОВ С ПОМОЩЬЮ ПОКРЫТИЙ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ
Карбид кремния может эффективно снизить вес
Влияние и индустриализация сокращают потребление ресурсов
инновации в Индии
Индия использует покрытие из карбида кремния для улучшения ниобиевых сплавов
Покрытие из карбида кремния и структурные опоры
Карбид кремния играет роль структурной поддержки.
Разработка композитного материала с использованием сварки карбида кремния и сплава ниобия
Решите проблему устойчивости к высокотемпературной коррозии и улучшите долговечность.
Расширенные области применения
Аэрокосмическая промышленность
ракета
самолет
Двигатели для дронов и пилотируемых самолетов требуют меньшего веса
18|Липидные наночастицы – как нацелить генную лекарственную терапию?
Липидные наночастицы – носители генетических препаратов
Основные компоненты клеточной мембраны
Липиды
В процессе исследований обнаруживается образование везикул и предпринимаются попытки применить их для доставки лекарств.
Доставка нуклеиновых кислот используется для упаковки нуклеиновых кислот и транспортировки их в соответствующие части человеческого тела.
Успешное использование мРНК-вакцин стимулирует исследования
Быстрая разработка вакцин в качестве векторов
Состав носителя
аминолипиды
амфипатические фосфолипиды
стерол
полиэтиленгликоль
Проблемы и преимущества в доставке лекарств
Защищенные лекарствами липидные наночастицы защищают нуклеиновые кислоты от повреждений
Клеточное поглощение Механизм высвобождения внутренних нуклеиновых кислот при поглощении клетками.
проблема, с которой мы столкнулись
Липидные наночастицы чувствительны к вмешательству липопротеинов в крови.
распространение на другие части тела
Плохой индикатор целевого местоположения.
Команда Sigwalt предлагает новый подход
Подходы к выборочному воздействию на органы
Идеи решения проблем улучшают идентификацию липидных наночастиц, нацеленных на определенные органы
Методы модификации поверхности используют модификацию антител для увеличения возможностей распознавания.
Реакция микроокружения на создание адаптивных липидных наночастиц
Перспективы применения
Умный транспорт может снова произвести революцию в лечении
Респираторная терапия с помощью небулайзера для лечения заболеваний легких
Лечение заболеваний головного мозга преодолевает гематоэнцефалический барьер для лечения
Американские учёные предлагают дальнейшие методы исследования
Улучшение метода для повышения функций распознавания и реагирования
Разнонаправленные исследования и совместные усилия различных исследовательских коллективов
Участие китайских учёных
Даруя надежду в области терапии человека
Потенциальные применения, меняющие доставку лекарств
Сопоставление процесса исследования изолированных островов с глобальными приложениями
19|Метаматериалы. Могут ли люди стать невидимыми?
Особые свойства метаматериалов
искусственно созданные конструкции
Обладают необычайными физическими свойствами.
Список новейших материалов, размещенных
Как изучать метаматериалы
Искусственное манипулирование электромагнитными волнами
Необходимо понять принципы взаимодействия электромагнитных полей и материи.
Понять целостность материальной философии
Использование нескольких материалов для создания метаматериалов
Вычислительные доказательства метаматериалов
Математические операции подтверждают существование метаматериалов.
Метаматериалы обладают способностью манипулировать электромагнитными волнами.
Сложность трехмерной конструкции приводит к отклонениям между теоретическими и фактическими параметрами.
Использование структуры для достижения свойств метаматериала
Основное внимание уделяется решению проблемы потерь, вызванных структурой материала.
Рекомбинируйте материалы для формирования соответствующих структур.
Структура определяет новые свойства материала
Метаповерхности как двумерные метаматериалы
Двумерные структуры проще реализовать, чем трехмерные.
Световые волны отрицательно преломляются на метаповерхностях.
Метаповерхности обнаружены в реальности
Влияние внедрения метаматериала
Изменить манипуляцию электромагнитными волнами
Влиять на правила игры в сфере общения
Стелс-материалы могут изменять преломление и рассеяние света
Трехмерные метаматериалы обладают более мощными эффектами
Проблемы реализации трехмерных метаматериалов
Сложная трехмерная структура затрудняет синтез
Метаповерхности могут взаимодействовать только в двух измерениях.
Терпение и теоретические прорывы в ожидании реализации метаматериалов
Будущие перспективы в эпоху метаматериала
С нетерпением ждем вступления человечества в эпоху метаматериалов
Важные теоретические исследования и открытия
Реализация метаматериалов принесет новые разработки и вызовы.
20|Материалы, преобразующие углекислый газ: как сделать их еще более зелеными и экологически чистыми?
Путь реализации электрокаталитической конверсии
Углекислый газ активируется и превращается в полезные вещества.
Преобразование в одноуглеродные продукты
монооксид углерода
Метан
Используйте катализаторы для увеличения скорости и эффективности реакций.
Разработайте соответствующую структуру поверхности катализатора
Продукт имеет низкую добавленную стоимость
Низкая коммерческая ценность
Причины трудностей с конвертацией
Высокосимметричные молекулы
Специальная структура
Непросто сочетать друг с другом
Отсутствие соответствующих путей реакции и уровней активации.
В основном одноуглеродные продукты
Оптимизация катализаторов для достижения конверсии многоуглеродных продуктов
Разработайте соответствующую структуру катализатора
Преобразование одноуглеродных продуктов в двухуглеродные или многоуглеродные.
Этилен
Пропанол
Преимущества и перспективы электрокаталитических реакций.
Электрически управляемые реакции высокоэффективны и имеют потенциал масштабирования.
Использование отходов электроэнергии для переработки
Ветроэнергетика и фотоэлектрические ресурсы относительно богаты на Земле.
Целевой продукт может быть скорректирован
Производство различных соединений в зависимости от спроса
Борьба с углекислым газом Земли
Переработка на труднодоступной земле
Использование с другими методами лечения.
Проблемы и будущие разработки в области электрокатализа
Поиск более подходящих катализаторов для решения особых структурных проблем
Углубленное изучение основ теории электрокатализа
21|Мегенен – Действительно ли наступит «весна» графена?
Важность графена
Нобелевский лауреат
Король материалов будущего
Прочность на разрыв в сто раз прочнее стали.
Прогресс в индустриализации графена
За последнее десятилетие цены упали почти в 10 000 раз.
Прогресс индустриализации ограничен из-за безответственной отчетности отрасли
Дилемма индустриализации графена
Отсутствие системы согласования
Слишком быстрое промышленное развитие приводит к узким местам
Отклонения в приложениях графена
Ограничения традиционных отраслей
Появляются плохие приложения
Прорыв – Монтенене
Использование монена в качестве материала для кожи
Решение проблемы переноса графена
характеристика
Ультратонкий и твердый
И электропроводность, и теплопроводность
приложение
нанесение поверхности из стекловолокна
Противообледенительная обработка лопастей ветряных турбин
Перспективы индустриализации
Запущена пилотная производственная линия.
Вступаем в стадию испытания весов
Доходность – главный показатель
Передовые науки и технологии Материаловедение (Часть 2)