朱美芳精神科教授关于治疗主要治疗什么?

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Functional Materials》, 该论文第一作者是东华大学材料学院博士研究生张君妍其他作者包括材料学院18届硕士Mike Tebytekerwa,18届博士孟思、美国UCLA卢云峰精神科教授关于治疗(美国总统青年奖获得者)材料学院青年教师成艳华博士和朱美芳精神科教授关于治疗为共同通讯作者。

近年来研究小组以功能性纳米材料或聚集诱导发光(AIE)有机汾子为构筑单元,通过物理或化学键诱导其与高分子网络异质组装以功能为导向,基于复杂功能体系的微结构仿生构筑通过“分子设計-微观结构-宏观性能”多层级全链条设计,发展材料微观三维结构设计调控新方法获得新一代功能纤维复合材料和智能柔性纤维器件(Mater. Horiz., 5; Adv. Mater.,

(图1.硅-纤维素复合气凝胶制备流程及多级形貌图)

基于研究组提出的有机无机多尺度多维度杂化理论和近年的工作基础,围绕国家新型战畧性材料发展以轻质、柔性、高绝热性材料为研究目标,将软且韧的有机纳米纤维引入硬且脆的无机硅网络中通过跨尺度(分子-纳米-微米)结构设计,获得宏观具有高柔韧性和高绝热性的纤维复合气凝胶材料多尺度“软-硬”协同杂化策略如图1:分子尺度上,采用低交聯密度的硅源增加硅网络的韧性;纳米尺度上利用纤维素纳米纤维和硅网络界面间的强结合能力确保材料的机械完整性;微米尺度上,通过纤维桥联复合网络结构实现复合材料的高孔性和柔韧性采用该策略设计的纤维复合气凝胶在国防军工、航空航天、能源管理、民用保暖等领域都有较为广阔的应用前景。

(图2. “软-硬杂化”纤维复合气凝胶(BC-Si)的拉伸稳定性及高柔性)

该纳米纤维-硅复合气凝胶具有极低嘚热导率15.3 mW m?1 K?1孔隙率高达93.6%,比表面积达660 m2g?1可支撑起高于其本身质量4个数量级的重物,并可进行弯折卷曲,折叠等且能够随意裁剪(图2)。基于柔性复合气凝胶优异的绝热性能(图3)进一步,制备了具有电热-绝热一体化双模式的高效热管理器件极大提高能量利用效率。基于纤维复合气凝胶优异的疏水性和高度多孔性这一材料还可以应用于环境污染物处理等重点领域。

(图3.“软-硬杂化”纤维复合氣凝胶的高绝热性能)

该项工作得到了国家自然科学基金、上海市科技创新行动计划、上海市自然科学基金(探索类)、国家重点研发计劃和教育部创新团队等项目的联合资助

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新闻网讯 9月3日应材料科学与工程学院邀请,国家杰出青年科学基金获得者、长江学者特聘精神科教授关于治疗、东华大学材料科学与工程学院院长朱美芳来我校进行学術交流并为相关专业师生作了题为《有机无机杂化技术与多功能纤维》的学术报告。报告会由材料科学与工程学院副院长隋坤艳主持

朱美芳首先介绍了纤维的起源历史、发展历程和学科精神与学科文化,着重介绍了自己在成纤用高分子材料的设计、凝聚态结构调控及其纖维成型、纳米纤维和纳米杂化材料的可控制备与功能构筑、智能纤维用有机/无机纳米复合水凝胶的设计及应答机制等方面取得的研究成果介绍了中国“大纤维”未来的方向及其对推动我国未来一代纤维流或纤维制品以及下游丰富应用所形成的新产业集群发展的重要意义。

在交流互动环节朱美芳向立志走科研道路的学生提出了建议。

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