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【材料美学】内涵材料美图和涨知识“段子"

发布日期:2014-12-31

 电聚合吡咯聚合物膜用于部分污染物探测

电聚合吡咯聚合物膜显微镜照片(图片来源:PNNL

像美国环保局这些环保机构通常通过场传感器来探测水中可溶性污染物,如砷,铬,高氯酸盐和高锝酸盐等。来自太平洋西北国家实验室(PNNL)的科学家们正尝试使用可识别改性聚合物膜来探测污染物。这些聚合物有可能用于设备,并使探测变得快速且经济。这儿展示的显微照片是从水溶液中电聚合吡咯形成的聚合物膜。PNNL研究人员 Dev Chatterjee, Thao Bui 和 Sam Bryan目前从事该项目工作。

聚吡咯可用于生物、离子检测、超电容及防静电材料及光电化学电池的修饰电极、蓄电池的电极材料。此外,还可以作为电磁屏蔽材料和气体分离膜材料,用于电解电容、电催化、导电聚合物复合材料等,应用范围很广。

硫化镉陶瓷探针用于高敏感度细胞成像

设计纳米陶器:硫化镉空心球(图片来源:PNNL,由平面设计师Jeff London着色。

生物分子和细胞在延长的时间段的成像是理解细胞进化和病原性疾病原因的关键。硫化镉量子点广泛用于高敏感细胞度成像。这些探针的非凡耐光性对生物分子和细胞的实时跟踪来说极具吸引力。 PNNL科学家正在探索具有不同的形态量子点,并试图了解他们随着形态变化相关光谱的变化情况。设计该探针的目标是用于监测一段时间的细胞过程。 PNNL研究人员Dev Chatterjee提供本图像。对项目作出贡献的其他人员包括Matthew Edwards, Paul MacFarlan, Samuel Bryan 和 Jason Hoki.。

 

深埋温室气体的安全性探索

镁橄榄石SEM图片(图文来源:PNNL

将二氧化碳和其它温室气体捕捉并存储在地下深处岩层内被视为降低温室气体对全球变暖影响的最有潜力的选择之一。在这项研究中,PNNL的研究人员检查通常的镁橄榄石矿物与含水的超临界二氧化碳的界面反应。通过电子显微镜,科学家们更好地理解二氧化碳和矿物质之间的反应。该研究期望获得安全的,长期存储的温室气体的方法。 PNNL研究员Bruce Arey, Andy Felmy, OdetaQafoku, Zheming Wang提供的图像,PNNL平面设计师Nathan Johnson为图片上色。

碳捕捉,就是捕捉释放到大气中的二氧化碳,压缩之后,压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。吸引力在于能够减少燃烧化石燃料产生的有害气体——温室气体。在世界石油会议(WPC)上,能源行业的老总们都热切希望把它当作一个解决气候将变暖的方案。但是,技术瓶颈仍然存在,大规模发展的价格依然昂贵,让项目进行困难重重。

二氧化碳需要长期埋藏,因此必须达到很多要求。要成功地封存二氧化碳,需要一块在地平面1000米以下的岩体。在这样的深度,压力会将二氧化碳转换成所谓的“超临界流体”,只有 这样状态的二氧化碳才不容易泄露。另外,这片岩体还要有足够多的气孔和裂缝来容纳二氧化碳。最后,还需要一块没有气孔和裂缝的岩层来防止泄露。

文章来源:新材料在线

 

 

 

 

 

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