东西方电力体制改革殊途同归 推进我国电力改革发展

  时间:2025-07-10 15:24:13作者:Admin编辑:Admin

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海藻酸钠(Na-Alg)和Ca2+快速交联形成的水凝胶鞘层,力体力改提供了稳定和连续的组装环境。(e,制改展f)POM图像中显示沿LMC纤维轴向的亮暗条纹,以及对应的带有红-蓝色条纹的POM-λ图像。

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革殊归推国电革(g)垂直的LMC纤维和倾斜7°的LMC纤维POM-λ图像。(f)LMC纤维在不同角度(0°、途同30°、45°、60°和90°)的CD光谱。【图文导读】图一、东西通过微管道限制制造分层LMC纤维(a)LMC纤维的制备过程。

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此外,力体力改LMC纤维具有CNCs对齐稳定性、拓扑结构可编程性、偏振光方向和强度可控性。(b)失水过程中,制改展LMC纤维的颜色变化。

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【小结】总之,革殊归推国电革作者基于一种简单的微流控策略,通过CNCs在原位形成的水凝胶鞘内自组装,成功制备了具有芯-鞘结构的分层LMC纤维。

(d,途同e)LMC纤维在交叉偏振场中的POM图像,以及在加入λ玻片的交叉偏振场中的POM-λ图像。纤维素纳米晶体(CNCs)是自然界中具有手性的典型生物衍生纳米棒,东西可以自发形成具有强烈双折射现象的左旋胆甾相LCs。

基于这种独特的拓扑构型,力体力改LMC纤维具有偏振光方向和强度可控性,可用于手性光学传感、偏振加密和先进纺织品等领域。虽然在图案化、制改展光学识别、制改展光学编码和传感器等方面有广泛的应用,相比结构复杂的天然LCs体系,由于纳米胶体液晶的热力学不稳定性,目前只有在薄膜材料中才会形成长程有序的胆甾相LCs结构。

革殊归推国电革相关研究成果以BioinspiredHierarchicalLiquid-MetacrystalFibersforChiralOpticsandAdvancedTextiles为题发表在Adv.Funct.Mater.上。(d)随着角度的变化,途同通过LMC纤维的线性偏振光光强变化。

 
 
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