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项目中期
2025年
11月14日
国家重点研发计划“用于极端环境防护的结构功能一体化纳米复合材料及应用探索”项目中期评估会议在常州召开
11月10日上午,中国科学技术大学张忠教授牵头承担的国家重点研发计划“纳米前沿”重点专项“用于极端环境防护的结构功能一体化纳米复合材料及应用探索”项目中期总结暨课题评议交流会在常州召开。 项目中期评估会议由项目负责人张忠教授主持。会议邀请了由中国科学院过程工程研究所陈运法研究员担任组长的专家组进行咨询与评估。专家组成员包括南方科技大学叶林院士、中国科...
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启动会
2023年
11月21日
国家重点研发计划“纳米前沿”重点专项项目启动暨实施方案论证会在北京成功召开
11月17日上午,由中国科学技术大学牵头,联合国家纳米科学中心、清华大学、航空工业济南特种结构研究所、合肥航太电物理技术有限公司、上海飞机制造有限公司等六家单位共同承担的“十四五”国家重点研发计划 “纳米前沿”重点专项项目启动暨实施方案论证 会在北京召开。项目瞄准空天领域防雷击、防高能冲击及防覆冰的重大需求,发展系列碳纳米复合防护材料和技术,实现极致的结构功能一体化性能,满足新一代防护材料极端服役环境要...
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2025年
09月12日
中国科大联合国家纳米中心合作研发纳米复合超黑材料 持续助力卫星高精度空间探测
9月5日,我国在西昌卫星中心使用长征三号丙运载火箭/远征一号上面级,成功将试验二十九号卫星发射升空。该卫星主要用于空间环境探测及相关技术试验。中国科学技术大学工程科学学院微纳米复合材料研究所和国家纳米科学中心纳米复合材料团队联合为该卫星的多个光学构件表面(包括复杂异型遮光罩、柔性可展开结构、精密光学支撑结构及热控薄膜等)研发制备了大面积纳米复合超黑材料,将大幅提升卫星空间环境探测能力。纳米复合超黑材...
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研究进展
2026年
04月12日
微纳米复合材料研究所在二维铁电材料疲劳性能研究与调控方面取得重要进展
研究背景铁电材料因其可调控自发极化特性,在存储器、传感器及柔性电子器件中具有广泛应用前景。然而,传统铁电氧化物在长期服役过程中普遍存在疲劳退化问题,其根本原因在于离子缺陷的不可逆累积,最终导致性能衰减甚至失效。相比之下,二维范德华铁电材料由于其弱层间耦合和界面缺陷受抑制的特性,在一定程度上缓解了传统材料的缺陷积累问题,但其在机械循环载荷下的长期可靠性机制仍不清晰。研究简介 近日,中...
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研究进展
2026年
03月23日
微纳米复合材料研究所在二维铁电材料厚度驱动相变与机电性能优化方面取得重要进展
研究背景压电材料在传感器、执行器及能量收集等领域具有重要应用,但传统压电陶瓷普遍存在脆性大、柔性差等问题,难以满足柔性电子器件的发展需求。近年来,二维铁电材料因其优异的力学柔性和稳定极化特性,成为潜在替代体系。其中,层状离子型铁电材料 CIPS 表现出显著的厚度依赖压电响应。然而,现有研究主要从结构或电学角度进行解释,对其力学本质及离子动力学耦合机制缺乏系统认识,限制了性能调控与器件设计。研究简介近日,...
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研究进展
2026年
02月18日
NATURE MATERIALS|中国科大实现百微米级空间分辨率的三维触觉检测
摘要如何让机器人拥有媲美人类指尖的多维触觉?中国科学技术大学联合英国剑桥大学,以“Multiscale-structured miniaturised 3D force sensors”为题在最新一期Nature Materials上发表论文,针对人形机器人等环境交互设备缺乏高空间分辨率三维触觉能力的痛点,研发了一种基于液态金属-石墨烯巨压阻复合材料,具有三轴力解耦结构设计的微型三维触觉传感器阵列,有效解决了当前机器人无法复现人类指尖的三维触觉感知精度的问题。该方...
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研究进展
2026年
01月29日
微纳米复合材料研究所在高分子纳米薄膜力学性能研究中取得新进展
研究背景 随着柔性电子、高性能涂层及纳米机电系统的飞速发展,厚度低于100纳米的超薄聚合物薄膜已成为不可或缺的核心组件。然而,当高分子薄膜厚度降低至几十纳米甚至单链尺度,其力学行为常显著偏离体相特性,并在不同实验方法下呈现出“越薄越硬”或“越薄越软”的相互矛盾结论。研究团队早期在Macromolecules [2022, 55, 1248-1259]报道中揭示了自由悬浮高分子纳米薄膜的力学硬化现象,并指出高分子链在纳米...
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研究进展
2025年
11月11日
微纳米复合材料研究所在二维磁性半导体各向异性力学与疲劳性能研究中取得新进展
研究背景二维材料的各向异性力学特性近年来受到广泛关注。以往研究多聚焦于面内晶格结构的方向依赖性,探讨其对弹性模量、断裂强度与韧性的影响。其中,弹性性能决定了应变调控的可调范围,强度与韧性则不仅影响二维晶体的剥离与加工过程,也直接决定其损伤演化与器件服役寿命。在单层二维晶体中,面内晶格取向的不对称性是力学各向异性的主要来源。不同于石墨烯的六方晶格结构,黑磷、黑砷、MoO3、As2S3等低对称性材料中,键合网...
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