材料科学课题
- 皮克林乳液原理初探
- 用于药物释放的可降解微针
- 用于二氧化碳吸附的聚合物多孔材料
- 声子非平衡导热的波粒二象性研究
- 纳米材料嵌段共聚物的自组装
- 基于多种油脂的手工皂制备工艺研究
- 2D材料C3N5的结构和电性质
1.皮克林乳液原理初探
你知道皮克林乳液现象吗?在本课题中,我们将尝试使用多种不同的颗粒,并探索不同物质或是不同量的同种物质对液滴稳定性的影响,并通过不同的表征来进行深入的探究。
相关学科
化学,材料科学,生物学
2.用于药物释放的可降解微针
在本项目中,我们将设计一种采用生物相容性和可降解材料作为基质和纳米颗粒作为药物的新型微针介导的递送系统。预计该系统将有助于治疗失控炎症并促进伤口愈合或其他疾病治疗。体外和体内实验将证实其有效性和该系统的优势。
相关学科
化学,材料科学
3.用于二氧化碳吸附的聚合物多孔材料
我们将以一种高通量的方法制备多孔聚合物二氧化碳吸附材料。它们的方便且经济高效的循环性能表现,将会通过其在室温下重复捕获二氧化碳并在光照射下释放来证实。此外,如果使用特定的催化剂,从系统中释放的二氧化碳将转化为稳定的化合物。
相关学科
材料科学
4.声子非平衡导热的波粒二象性研究
热导率是描述固体材料热输运的重要参数,对工程热物理和材料性能研究有着重要意义。在项目中,我们用分子动力学,晶格动力学和原子尺度蒙特卡洛结合第一性原理计算来研究声子在非平衡热输运中的波粒二象性和非简谐性。利用理论预测来求解非平衡热输运中的玻尔兹曼输运方程。
相关学科
物理学,材料科学,能源科学技术
5.纳米材料嵌段共聚物的自组装
本项目将首先着眼于根据文献和理论知识合理设计聚合物以及聚合物合成方法。通过利用一些组装方法,这些合成的聚合物将用于纳米材料的合成和制备。通过控制聚合物组分以及组装条件,可以实现纳米材料的结构调控。最后,一个可能的组装机理将被提出出来。
相关学科
材料科学,化学
6.基于多种油脂的手工皂制备工艺研究
本项目以不同的油脂作为基本原料,采用冷制法制皂,并分别对制皂温度、碱液浓度、油脂用量及混合油脂比例等影响皂基品质的因素进行研究,通过量化指标的方法对皂基的品质进行评价,其中主要量化指标有pH值、起泡力、清洁力、不易软化度等,达到研究冷制手工皂的不同油类对最终成品的影响的目的。
相关学科
化学,材料科学
7.2D材料C3N5的结构和电性质
单层氮化碳C3N5是一种目前广受关注的新型石墨型二维半导体材料,已有研究表明C3N5及其氧原子掺杂的新型材料可作为优秀的催化剂,也可以用于光电设备。但是单层C3N5及新的氧掺杂结构作为新的二维材料,目前尚未被广泛研究。在本研究中通过VASP工具模拟优化其结构,得到了稳定的单层纯C3N5和其氧掺杂结构的电子属性。
相关学科
材料科学