来源:《化学—欧洲期刊》
研究团队开发了一种新型气体传感器,通过将定制糖分子受体固定于碳纳米管表面,形成精密的化学识别结构,可区分如柠檬烯等挥发性化合物的手性(镜像)异构体,检测灵敏度低至1.5 ppm。该传感器利用电子传输信号的差异实现分子识别,为构建“电子鼻”系统提供了新策略,未来可用于医疗无创诊断、环境监测及食品香料质量控制。其受体设计灵活,结合计算模拟与机器学习有望拓展检测范围。
来源:《化学—欧洲期刊》
研究团队开发了一种新型气体传感器,通过将定制糖分子受体固定于碳纳米管表面,形成精密的化学识别结构,可区分如柠檬烯等挥发性化合物的手性(镜像)异构体,检测灵敏度低至1.5 ppm。该传感器利用电子传输信号的差异实现分子识别,为构建“电子鼻”系统提供了新策略,未来可用于医疗无创诊断、环境监测及食品香料质量控制。其受体设计灵活,结合计算模拟与机器学习有望拓展检测范围。
来源:《先进功能材料》
清华大学研究团队利用超取向碳纳米管薄膜(SACNT-SF)开发出一种新型超轻隔热材料,可耐受2600℃极端高温。该材料通过多层纳米管结构有效阻隔热传导、气体对流和辐射传热,其热导率低至0.03 W/mK(2600℃时),远超传统石墨毡性能。同时具备柔性、轻质(密度5-100 kg/m³)及稳定性(2000℃热循环310次后性能仅衰减5%),可大规模制备,适用于航天器、高超音速飞行器、核反应堆及工业高温设备,未来将通过涂层技术解决抗氧化问题。