潜心攻关,硕果累累

从医工交叉的皮肤修复材料

到低空经济的前沿应用

从储能材料的技术突破

到地球物理领域的深度探索

近期,武汉理工人

在科研领域持续发力

交出了这份亮眼的科研答卷!

这款“创口贴”,让皮肤自己长回来!

皮肤烧伤后溃烂难愈、糖尿病足创面反复感染,传统植皮留下永久疤痕……这些曾让无数患者备受煎熬。

如今武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室,与武汉大学中南医院组成的医工交叉团队,研发出“重建全层皮肤功能的生物复合材料”,它外观形似创可贴,可通过促进创面愈合,尽可能恢复皮肤功能、减少疤痕。“类原生皮”修复材料以丝素蛋白、海藻酸钠为主要原料,加入优化配比的天然高分子材料,再通过“有机—无机”材料复合技术,精准调控材料降解速率。

这是目前国际上为数不多能诱导毛囊、汗腺等皮肤附属器再生,恢复皮肤功能,又能在愈合完成后被人体代谢,不会对身体造成负担的仿生修复技术。

无论是糖尿病足、深度烧伤,还是口腔颌面部缺损,这款材料都能展现出优异的修复效果,极具临床推广价值。

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巨能“燃”!微型储能电池

新型电池补锂剂领域新突破

麦立强教授技术团队经过20余年攻关,在微型储能电池方面,突破了高负载下电子/离子传导动力学瓶颈,实现了超高功率微型储能电池的批量化制造。相较同尺寸商用扣式锂离子电池,微型储能电池的最大电流提高700倍,处于国际领先水平;因其构型轻薄,应用在高速旋转叶片上时,可在不改变叶片气动外型的基础上实现稳定工作,相关成果入选中国芯片科学年度十大进展。

在新型电池补锂剂方面,该技术团队开发了空气稳定、低成本、高性能正极补锂材料,使电池循环寿命相比不添加补锂剂的电池延长4倍,相比添加其他商业化补锂剂的电池延长2倍

好风凭借力!

中南地区最大低空风墙在这里建成

随着低空经济的爆发式增长,飞行器在飞行中的安全性能成为其商业化运营的核心难题。而武汉理工大学自去年上半年起,开始研究这套包含“环流式风洞”与“开放式风墙”在内的组合式测试系统。

武汉理工大学低空科学与交叉学科中心实验室里,这面高3.5米、出风面积达9平方米的风墙上,排布着1300多个网格风扇,瞬间就能模拟出微风、阵风、狂风等多种风场,稳流段风速最高可达17米每秒,相当于8级大风;缩小出风口后,能吹出10级强风。

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科研团队通过反复优化控制算法,控制1300多个风扇独立工作,在转速和风场的均匀度之间,找到了最佳平衡点。同时,在风墙周边布设了多台高速摄像头,搭建起毫米级动作捕捉系统,实时监测飞行器飞行姿态与运动轨迹,为飞行器设计、适航认证等提供关键数据支撑。

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打破旧识!地质界关键问题被攻克

地球,至今还有太多未解之谜,地核深藏于地表以下2890-6370公里范围,并处在极端高温高压环境下,无法直接获取样本,地核里轻元素成分与组成成为地球科学领域的千年谜题。

为破解这一难题,黄海军教授团队万千次求索攻坚,并联合国内外科研机构,将高压物理与地球物理深度交叉融合,利用二级轻气炮等装置开展动高压实验。实验结果颠覆了学界长期的固有认知:地核并非此前主流认为的“富氧”或 “富硅”,而是呈现“贫氧、贫硅、富硫”的特征。团队首次明确,地球的外地核,按重量计算主要由几种物质组成:铁占91.5%,氧占2.2%,硫占5.3%,硅占1%。这一成果极大缩小了轻元素研究范畴,为地核研究开辟了全新路径。

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基于这一精准成分模型,团队根据实验结果和热力学模型界定地球固态内核与液态外核边界温度约为5000开尔文(约4727摄氏度),较此前相关研究的推测降低了近1000摄氏度,打破了“地心与太阳表面同温”的固有认知。

黄海军教授团队重新界定地心温度与地核轻元素成分与构成,精准确定地核关键轻元素种类和含量,为进一步解锁地球深层奥秘提供了关键的“中国参数”。该研究成果还为解读太阳系类地行星演化机制、寻找人类宜居的地外行星提供了重要参考。

从实验室到应用场

从技术攻坚到另辟蹊径

每一次突破

都是对时代之问的有力作答

武汉理工大学将持续

以科研创新促成果落地

在行业前沿与科技高地

书写更多武汉理工新篇章!

来源:长江日报 湖北日报

长江云新闻

编辑:周丹阳 舒思敏

责编:朱可馨 毋怡瑶

审稿:黄嵩