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【科技日报】头版:西安交大研制的可注...
一种具有血液触发形状记忆恢复的可注射纳米复合晶胶止血材料,近日由西安交通大学前沿科学技术研究院郭保林研究员课题组研制成功,其成果发表在最新出版的国际期刊《自然·通讯》上。 西安交大科研人员以具有良好
发表时间:2018年07月30日

【进军创新港】西安交大与中国航发商发...
,中国航发商发高度认可西安交大在机械、能动、材料、力学等学科领域的研究实力,希望充分发挥高校在知识创新、人力资源、实验设施等方面的优势,商发将提供一切必要的支持与条件保障,将中心建成商用发动机健康管理
发表时间:2018年07月29日

西安交通大学参加“魅力佛山行”体验营...
近日,学校就创中心副主任李勇与能动、机械、电信、材料、管理学院的7名师生一起参加2018年“魅力佛山行”体验营活动。 在开营仪式上,佛山市副市长乔羽对来自清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学
发表时间:2018年07月27日

【我是新传人】邢晋:青春无悔 饮水思源
的部员竞选为部长,成为部长面临的第一个任务就是准备暑期迎新,60多个人需要在3天时间内将给3000余名新生准备、分发包含新生手册、水、扇子等物品的材料袋,接连通宵三天圆满完成任务,但是又有新的任务在等着
发表时间:2018年07月26日

【青春力行】交大学子参加2018年中央和...
携手落实中央精准扶贫要求在青海囊谦共建志愿服务点的相关材料,他体会到了国家政策与自己如此之近,使命感油然而生,对未来的实习工作也更加期待。 据悉,中央和国家机关大学生实习计划,旨在引导青年学生深刻
发表时间:2018年07月24日

【务实奋进新时代】材料学院传达学习暑...
7月21日下午,材料学院召开党政联席会扩大会议,传达学习学校暑期工作会议精神,学院党政班子领导、二级教授、基地负责人、各系室主任参会,会议由学院院长单智伟主持。 单智伟在党政联席会上向班子成员传达
发表时间:2018年07月23日

西安交大在范德瓦耳斯分子异质结方面取...
利用外延生长薄层材料在传统半导体产业中广泛地应用于制造电子和光电子器件,且能应用在范德瓦尔斯异质结、金属有机骨架材料、有机半导体以及胶体组装等新的领域。范德瓦尔斯异质是由一种二维材料生长在另一种二维
发表时间:2018年07月23日

西安交大科研人员研发出针对不可按压止...
不规则形状且难以通过按压止血。 近日,在郭保林研究员和马晓龙教授的指导下,西安交通大学前沿院博士生赵鑫使用壳聚糖衍生物和碳纳米管材料制备成具有可注射的形状记忆纳米复合多孔晶胶止血材料。壳聚糖衍生物作为晶
发表时间:2018年07月22日

校工会召开工会委员会扩大会议
了职工小家的基本建设。参评省模范职工小家的材料学院、一附院、化工学院、公管学院、机械学院、继续教育学院、理学院、马克思主义学院、人居学院9家分会分别介绍各自小家建设及开展活动情况。经投票表决,推荐第一附属
发表时间:2018年07月20日

西安交大科研人员在新型离子导电弹性体...
弹性体,以天然或合成橡胶为典型代表,其研究与应用已有几个世纪。导电功能弹性体奠定了近来柔性电子器件以及软机器等热点领域的发展基础。传统的导电弹性体一般为弹性体复合材料,其通常是将金属、碳和导电聚合物
发表时间:2018年07月20日

西安交大在超冷量子气体手征磁性研究方...
手征性(chirality)也称手性,是物理学中重要的对称性之一,极大地影响着物质的基本属性。固态材料中的手征磁性近年来成为理论和实验上追逐的热点之一。对这一现象的理解不仅有助于探索这种受拓扑保护
发表时间:2018年07月19日

西安交大召开2018年研究生思政工作座谈...
思政工作质量,提升管理育人、资助育人、服务育人质量,培养担当民族复兴大任的时代新人。 材料学院、电信学院、生命学院、经金学院分别做交流汇报。材料学院党委书记潘希德着重从学院基层党建探索方面进行经验介绍
发表时间:2018年07月18日

【进军创新港】英国利物浦大学与西安交...
更为显著的技术与经济效益。该联合实验室将由西安交大杨伯伦教授和英国利物浦大学肖建良教授共同担任,并围绕催化科学与催化反应工程、材料科学基础与材料化工、能源科学基础与能源化工过程强化等开展合作。 7月11
发表时间:2018年07月17日

【中国科学报】西安交大等发明新型固态...
,使固态电解质对多孔电极(如碳纳米管多孔电极及其导电聚合物的复合电极材料)的有效填充深度达到500微米以上。 相关专家表示,该技术改变了人们对固态超级电容器机械柔性和电学特性的认知,对任意多孔电极材料均具有
发表时间:2018年07月17日

西安交大在金属-多酚配位聚合物探针合成...
纳米生物传感是生物传感与纳米技术的融合,依赖生物相容性好、合成可控及功能可调的纳米探针,将广泛存在的植物多酚及其衍生物转化为高附加值的功能纳米材料,是目前新材料研究的方向之一。基于金属配位作用的金属
发表时间:2018年07月17日

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