主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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光固化3D打印聚氨酯弹性体在柔性电子、生物医疗器械和软体机器人等领域具有重要应用潜能。
近日,中国科学院兰州化学物理研究所提出了一种“化学交联网络—动态超分子网络”协同增强策略,构筑了兼具高强韧性能与优异打印性能的光固化聚氨酯弹性体。
团队通过化学交联网络保障结构稳定性,引入能够形成自互补四重氢键的UPy基元以借助其动态超分子相互作用促进分子链重排和能量耗散。该方法打印制备的聚氨酯弹性体拉伸强度达26.84MPa,韧性达38.60MJ·m-3,杨氏模量达34.41MPa,磨损率低至3.62×10-6mm3·N-1·m-1,实现了材料强度、韧性及耐磨性能的协同提升。
团队发现,UPy形成二聚体后,有效提高了超分子弹性体内部的氢键密度,增强了网络结构稳定性。SAXS结果表明,材料性能提升并非简单来源于硬段含量增加,而是硬相聚集与动态四重氢键协同作用的结果。
团队通过UPy动态四重氢键、共价光交联网络以及微相分离结构的协同设计,揭示了UPy超分子作用对3D打印聚氨酯弹性体的结构增强与能量耗散机制,有效解决了光固化弹性体强度、韧性与耐磨性能难以兼顾的矛盾,为3D打印高性能弹性体材料的设计与制备提供了新思路。
相关研究成果发表在Aggregate上。研究工作得到国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院特别研究助理项目等的支持。

3D打印聚氨酯弹性体分子结构设计
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