成果介绍
电磁屏蔽服采用先进的金属纤维和特殊合金,通过特殊的纺织加工技术将这些材料巧妙融入织物中,实现对电磁辐射的高效屏蔽。然而,目前国内电磁屏蔽服主要依靠进口,难点在于要求同时满足高耐晒、高阻燃和高电磁屏蔽。本产品基于嫦娥五号月面国旗先染色后日晒构建的两步法技术,进一步升级处理,实现了染色与日晒构建同步实现的一步法技术,建立染料/载体协同体系,明晰后染色纤维耐日晒牢度高作用机制,实现了批次稳定的纤维低成本耐晒颜色构建,最终电磁屏蔽服的日晒标准突破军标4级。
成果亮点
小分子调控技术在干细胞领域中展现了显著的应用潜力。通过特定化学小分子的使用,科学家们能够精确地引导干细胞的分化方向、保持其分化潜能及自我更新能力,甚至实现体细胞的重新编程。该技术避免了转基因操作可能带来的遗传风险,同时具备操作简便、调控精准等优势。在干细胞疗法领域,小分子化合物发挥着至关重要的辅助作用。
另一方面,染料/载体协同一步法技术可能在材料科学、化学合成或生物技术等多个领域有所应用。尽管具体应用领域不同,但该技术通常涉及染料与载体(如纳米颗粒、聚合物等)的结合,并通过一步法合成或制备过程实现染料的负载或固定化。这种协同作用可能带来染料性质的改善,例如提高其稳定性、增强靶向性或优化生物相容性。在特定应用场景中,染料/载体协同一步法技术可能为实现高效、特异性的标记、检测或治疗提供有力支持。
需要明确的是,尽管上述两种技术均涉及“一步法”概念,但它们在原理、应用及操作细节上存在本质区别。小分子调控技术主要关注于利用小分子化合物对细胞或生物体进行精确调控,而染料/载体协同一步法技术则更侧重于材料合成与性质优化。
团队介绍
曹根阳教授项目负责人简介及团队成员情况。2023 湖北省“挑战杯”大学生创业大赛银奖.
成果资料