材料科學方向課題
- 生物質材料的電化學氮氣固定
-
碳點在光動力治療中的應用
- 一種可商業化的透明導電薄膜的開發
- 微流控合成水凝膠的交聯密度對其物理和控釋性能的影響
- 新型大豆蛋白組織再生支架
-
縮小二維材料半導體(ti) 場效應晶體(ti) 管
- 典型包裝材料的減振性能評價
1. 生物質材料的電化學氮氣固定
本項目關(guan) 注於(yu) 怎樣通過設計合理的高效催化材料,助力於(yu) 電化學氮氣固定,以解決(jue) 高耗能工業(ye) 固氮中遇到的挑戰(使用Origin進行數據後處理和分析)。
相關(guan) 學科
電子與(yu) 通信技術;機械工程
2. 碳點在光動力治療中的應用
癌症是主要的公共衛生問題。當前可用於(yu) 癌症的臨(lin) 床治療方法,主要是化學療法,放射療法和手術,通常會(hui) 導致各種副作用。因此,近來已致力於(yu) 開發具有高治療功效和低副作用的新方法。
相關(guan) 學科
材料化學;醫學生物工程
3.一種可商業(ye) 化的透明導電薄膜的開發
開發新型透明導電薄膜,此種材料具有很好的商業(ye) 前途,良好的科研導向。此種材料可以大規模用於(yu) 手機和太陽能電池,研究成果可以發表論文和申請發明專(zhuan) 利。
相關(guan) 學科
材料科學;化學
4.微流控合成水凝膠的交聯密度對其物理和控釋性能的影響
微凝膠(1-100µm大小的水凝膠顆粒)已成為(wei) 構建可注射組織支架和控製親(qin) 水藥物釋放的通用材料。研究的目的是建立凝膠過程與(yu) 製備的微凝膠的物理化學性質之間的關(guan) 係,並探討其對臨(lin) 床應用藥物控製釋放的影響。
相關(guan) 學科
材料科學;物理學
5.新型大豆蛋白組織再生支架
本項目的目標是將大豆蛋白製成多孔的三維支架結構以及研究轉穀氨酰胺酶對大豆蛋白支架材料性能的影響。我們(men) 將研究不同濃度轉穀氨酰胺酶製備的大豆蛋白三維支架材料的差別,並評價(jia) 其在組織工程支架利用的可行性。
相關(guan) 學科
材料科學;化學
6. 縮小二維材料半導體(ti) 場效應晶體(ti) 管
在這個(ge) 研究中,我們(men) 不僅(jin) 希望能探索新的適合二維材料的方法來進一步減小它們(men) 的尺寸,而且我們(men) 同樣希望利用現有計算軟件計算和預測我們(men) 設計的納米器件的電學性能。
相關(guan) 學科
化學;材料科學
7.典型包裝材料的減振性能評價(jia)
隨著網購的日益普及,我們(men) 會(hui) 越來越多的運用到快遞服務。快遞貨品包裝的抗衝(chong) 擊性能對於(yu) 整個(ge) 網購的體(ti) 驗變得十分重要。在這個(ge) 項目中,我們(men) 將研究不同的包裝材料以及這些材料的厚度對於(yu) 包裝抗衝(chong) 擊性能的影響。
相關(guan) 學科
材料科學;物理學
評論已經被關(guan) 閉。