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                據物理學家組織網報道,美國研究人員首次合成出層狀2D結構的電子晶體,從而將這一新興材料帶入納米材料“陣營”。研究人員表示,合成層狀電子晶體導電性能甚至優於石墨烯,有望用於研制透明導體、電池電極、電子發射裝置以及化學催化劑等諸多領域。新研究發表在最新一期《美國化學會誌》上。電子晶體屬於由正負離子組成的離子化合物,但其負電“離子”完全由電子取代,這些電子質量很小且不會呆在某個固定位置,而是到處遊離,偶
                微球,是一種直徑比頭發絲還小的現代工業基礎材料,沒有它,手機屏幕將無法生產,藥品的藥效也很難達到最佳效果。納米微球通常是指粒子大小為1至100nm的微球,在該尺度下它的性質會有顯著改變。  制作納米微球的材料有哪些?  制作納米微球的材料可分為天然生物材料和合成高分子材料兩大類。天然生物材料主要包括殼聚糖、膠原、澱粉、脂質體、脂蛋白等。殼聚糖、膠原、澱粉是組織的基質成分,具有良好的生●物相容性和生物
                細胞產生的機械力被認為影響細胞和器官的功能,也與人類一些疾病相關。美國斯坦福大學日前發→表的新聞公報顯示,其研究〓人員嘗試向蠕蟲餵食特制的納米顆粒來探測細胞力。這項跨學科研究有助於揭示細胞力如何在人體中發揮作用。  研究人員的最終目的是探測人體細胞產生的機械力。他們首先在通體透明※的秀麗隱桿線蟲身上測試細胞力探測技術。這是因為像在人體內一樣,秀麗隱桿線蟲體內的消化過程也需要機械力的磨碎和推移,研究人員可
                設想一下,假如深夜家裏發生了火災,而你正在熟睡之中毫無察覺,那麽你就處於極度危險之中。如果有一種在火災發生時可以自動報警並且在火中不會燃燒的壁紙,它可以保護生命和財產的安全,你會使用嗎?
                電池是人們日常生活中會常常用到的物品,但它也存在安全隱患。當前電池用的隔膜主要是聚烯烴類有機隔膜,此類隔膜對電解液的潤濕性較差,孔隙率較低,熱穩定性差,在較高溫度時容易收縮或熔融導致電池短路,嚴重時可引發起火或爆炸等事故,存在安全隱患。中科院上海矽酸鹽研究所朱英傑研究員科研團隊研制出一種“新型耐高溫鋰離子電池隔膜”,可以有效解決此類安全問題,讓我們一起來了解一下吧。
                細胞產生的機械力被認為影響細胞和器官的功能,也與人類一些疾病相關。美國斯坦福大學日前發表的新聞公報顯示,其研究人員嘗試向蠕蟲餵食特制的納米顆粒來探測細胞力。這項跨學科研究有助於揭示細胞力如何在人體中發揮作用。  研究人員的最終目的是探測人體細胞產生的機械力。他們首先在通體透明的秀麗隱桿線蟲身上測試細胞力探測技術。這是因為像在人體內一樣,秀麗隱桿線蟲體內的消化過程也需要機械力的磨碎和推移,研究人員可
                金納米顆粒讓腫瘤細胞無處遁形  記者從中科院合肥物質科學研究院獲悉,該院智能所智能微納器件研究室張忠平特聘研究員團¤隊,在腫瘤細胞檢測及精準手術導航方面取得最新突破。相關研究成果日前發表在國際化學期刊《ACS納米》上,並已申請了國家發明專利。  腫瘤細胞不受控制生長和永生化需要高活性端粒酶的催化,研究人員以金納米顆粒為載體,設計出表面負載大量特異性雙鏈DNA的球形核酸探針。在端粒酶的催化下,該探針能
                納米(nm)和米、微米等單位一樣,是一種長度單位,一納米等於十的負九次方米,約比化學鍵長大一個數量級。納米科技是研№究由尺寸在0.1至100納米之間的物質組成的體系的運動規律和相互作用以及可能的實際應用中的技術問題的科學技術。可衍生出納米電子學、機械學、生物學、材料【學加工學等。?納米是什麽納米(nm),又稱→毫微米,是長度的度量單位,1納米=10^-9米。納米技術,指將材料加工成納米級,即1毫米的1/
                據物理學家組織網近日↑報道,在一項開創性的新研究中,美國研究人員使用定制的低成本3D打印機,首次在手上打印出電子產品。借助新技術,戰場上的士兵能在身體上〖打印出臨時傳感器以檢測化學或生物制劑,或打印太陽能電池以給電子設備充電,而且只需鑷子就可將其剝離,也可用水沖洗掉。  研究報告發表於26日出版的《先進材料》雜誌。論文主要作者之一、機械工程學∑ 副教授本傑明·馬修吉說:“我們對這種新型3D打印技術的潛力非
                石墨烯納米帶被顯微鏡尖端部分懸掛起來,可見到明亮的光。  意大利和法國研究團隊首次通過實驗觀察到7個原子寬的石墨烯納米帶的高強度發光現象,強度與碳納米管制成的發光器件相當,並且可以通過調節電壓來改變顏色。這一重大發現有望極大地促進石墨烯光源的發展。相ㄨ關成果發表在最近一期的《納米快報》雜誌上。  這項新研究由意大利CNR納米科學研究所和法國斯特拉斯堡大學的研究團隊共同完成。研究人員介紹,一般來說,分
                俄羅斯國家研究型工藝大學(NUSTMISIS)的專家,與其他國家物理學家組成的國際小組共同開展一系列快重離子輻照石墨烯實驗。結果顯示,可以通過這種方式在石墨烯上制備直徑可控的納米孔。  NUSTMISIS客座教授、物理數學副博士阿ぷ爾卡季·克拉舍寧尼科夫解釋說:“現在的石墨烯研究,就是研究如何控制其特性變化。而‘控制’石墨烯制造結構,能夠顯著改變其電子和傳導特性,而改變結構的一個方法,就是用不同元素
                記者15日從中國科學技術大學了解到,該校的合肥微尺度物質科學國家研究中心和化學與材料科學學院曾傑教授課題組,利用組分可調的硫硒化鎘合金納米棒作為催化劑,高效電還原二氧化碳為合成氣。這種硫硒化鎘合金納米棒的催化■劑,在二氧化碳電還原反應中表現出高活性和高穩定性,並且能夠在很寬的範圍內調控合成氣的組成比例。該成果日前發表在國際著名的《先進材料》雜誌上。  合成氣,即一氧化碳和氫氣的混合氣,是石油化工中〗重
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