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让量子点停止闪烁

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让量子点停止闪烁

作者:大卫·L麻省理工学院钱德勒麻省理工学院的化学家们想出了一种方法来控制量子点不必要的闪烁,这里描述为黄色球体,而不需要对配方或制造过程进行任何修改荣誉:焦健·史、、亨德里克·乌特扎特、基思·纳尔逊、穆恩吉·巴文迪等铝量子点发现于20世纪90年代,有着广泛的应用,也许最出名的是在一些高端电视中产生鲜艳的颜色但是对于一些潜在的用途,例如追踪药物与活细胞相互作用的生化途径,进展受到一个看似不可控的特征的阻碍:以随机间隔眨眼的趋势这些点在一起使用时并不重要,就像在电视屏幕上一样,但对于精密应用来说,这可能是一个很大的缺点现在,麻省理工学院的一组化学家想出了一种方法来控制这种不必要的闪烁,而不需要对配方或制造过程进行任何修改通过发射一束中红外激光一瞬间——几万亿分之一秒——量子

以惊人的清晰度揭示高性能新型太阳能电池材料的奥秘

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以惊人的清晰度揭示高性能新型太阳能电池材料的奥秘

剑桥大学电子流入钙钛矿材料高质量区域的艺术表现信用:亚历克斯在埃拉·马鲁工作室来自剑桥大学的研究人员已经使用了一套相关的多模态显微镜方法来首次可视化为什么钙钛矿材料看起来对其结构中的缺陷如此宽容他们的发现今天发表在《自然纳米技术》上生产太阳能电池板最常用的材料是晶体硅,但是要实现有效的能量转换,需要能量密集且耗时的生产过程来产生所需的高度有序的晶片结构在过去的十年里,钙钛矿材料已经成为有希望的替代品用来制造它们的铅盐比晶体硅丰富得多,生产成本也低得多,它们可以在液体墨水中制备,只需简单地印刷就可以生产出这种材料的薄膜它们在其他光电子应用方面也显示出巨大的潜力,例如节能发光二极管和x光探测器钙钛矿令人印象深刻的表现令人惊讶优秀半导体的典型模型是非常有序的结构,但钙钛矿中不同

超薄太阳能电池获得提振:2D钙钛矿化合物有合适的材料来挑战体积更大的产品

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超薄太阳能电池获得提振:2D钙钛矿化合物有合适的材料来挑战体积更大的产品

作者:莱斯大学迈克·威廉姆斯钙钛矿化合物的二维涂层是高效太阳能电池的基础,这种电池可能经得起环境的磨损,与早期的钙钛矿不同莱斯大学的工程师将2D钙钛矿的光伏效率提高了18%学分:杰夫·菲特洛/莱斯大学莱斯大学的工程师们在设计由半导体钙钛矿制成的原子级薄太阳能电池方面达到了一个新的基准,提高了它们的效率,同时保持了它们抵抗环境的能力赖斯的乔治·R·阿迪雅·莫希特实验室布朗工程学院发现,阳光本身收缩了2D钙钛矿中原子层之间的空间,足以将材料的光伏效率提高18%,这在一个进步通常以0.1%的分数来衡量的领域中是一个惊人的飞跃“10年来,钙钛矿的效率从大约3%飙升到25%以上,”莫希特说“其他半导体花了大约60年时间才实现这一目标这就是我们如此兴奋的原因"这项研究发表在《自然纳

无毒合成增强聚合硫共混物摩擦电纳米发电机

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无毒合成增强聚合硫共混物摩擦电纳米发电机

由伊贺大学制作无有毒气体合成硫共聚物和富氟聚合物共混物(a)通过逆硫化合成聚合物共混物的示意图(b)通过热能将富氟聚合物迁移到聚合物共混膜的表面,实现高摩擦电性能学分:伊贺大学摩擦电纳米发电机是一种能量收集装置,通过两种相反的摩擦极性材料的接触分离或相对滑动将机械能转化为电能来自伊贺大学的研究人员此前报道了首个基于硫主链聚合物的TENG实例使用有毒的氟气直接氟化硫共聚物膜的表面以增强TENG性能与碳的电子亲合力(–122千焦/摩尔)相比,硫和氟的电子亲合力分别为–200千焦/摩尔和–322千焦/摩尔与目前常规的负极材料聚四氟乙烯(PTFE)相比,氟化硫共聚物膜可以实现电压和电流的六倍和三倍的增加此外,元素硫是石油提炼的副产品;因此,高纯度硫可以低成本购得然而,为了确保该技

纳米技术可以缓解牙齿敏感的疼痛

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纳米技术可以缓解牙齿敏感的疼痛

昆士兰大学学分:昆士兰大学在澳大利亚的第一个案例中,昆士兰大学的研究人员利用纳米技术开发了有效的方法来控制牙齿过敏博士;医生UQ牙科学院的徐春说,与目前的选择相比,这种方法可能为牙齿敏感的人提供更有效的长期疼痛缓解“牙本质小管位于牙本质中,牙本质是牙齿珐琅质表面下的一层,”Dr徐说“当牙齿珐琅质已经磨损,牙本质暴露出来时,吃或喝一些冷的或热的东西会引起突然的剧痛“这项临床前研究中使用的纳米材料可以快速阻断暴露的牙本质小管,防止不愉快的疼痛“我们的方法比目前的治疗方案见效更快,持续时间更长“这种材料可以制成牙膏,所以牙齿敏感的人只需将这种牙膏涂在牙齿上,按摩一到三分钟“下一步是临床试验"牙齿过敏影响了高达74%的人口,有时严重影响生活质量,需要昂贵的治疗“如果临床试验成功

研究人员开发了一种新的纳米颗粒止血方法

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研究人员开发了一种新的纳米颗粒止血方法

马里兰大学巴尔的摩县分校信用:CC0公共领域当一个人经历导致大出血的创伤时,最初的几分钟至关重要他们迅速接受静脉药物治疗以控制出血是很重要的,但是以正确的速度给药可能会很有挑战性较慢的输液速度可以减少负面反应,但是药物可能不够快,尤其是在严重创伤的情况下马里兰大学巴尔的摩县(UMBC)的四名研究人员开发了一种独特的方法来修饰这些救命药物中纳米颗粒的表面,以提供可以更快输送的输液,但降低了负面反应的风险输液反应会引起一系列症状,如皮疹和炎症反应这可能包括过敏反应,一种危及生命的呼吸衰竭到目前为止,这些反应的严重性限制了有希望的纳米药物的使用,降低不良反应的可能性可能会改变游戏规则问题的核心在最近发表在《纳米快报》上的一篇论文中,化学、生物化学和环境工程教授艾琳·拉维克;查

科学家开发有希望的疫苗方法来对抗复发性UTI

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科学家开发有希望的疫苗方法来对抗复发性UTI

作者:达拉斯德克萨斯大学斯蒂芬·丰特诺大肠杆菌信用:落基山实验室,国家卫生研究院德克萨斯大学达拉斯分校的研究人员正在研究使用全细胞疫苗来对抗尿路感染(UTI),这是解决日益严重的抗生素耐药性细菌问题的努力的一部分博士;医生妮可·德·尼斯科,生物科学助理教授化学和生物化学副教授JeremiahGassensmith最近展示了使用金属有机框架(MOFs)来封装和灭活整个细菌细胞,以创建一个“仓库”,使疫苗在体内持续更长时间由此产生的研究,发表在9月9日的网上21发表在美国化学学会的《ACSNano》杂志上,表明与标准的全细胞疫苗制备方法相比,这种方法在小鼠中产生了显著增强的抗体产量和显著更高的存活率德尼斯科说:“疫苗接种作为复发性尿路感染的治疗途径正在被探索,因为抗生素不

两个比一个好:绿色制氢的单原子二聚体电催化剂

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两个比一个好:绿色制氢的单原子二聚体电催化剂

基础科学研究所a)镍单原子,b)钴单原子,c)镍钴单原子二聚体,和d)镍钴多相纳米粒子催化剂的表示模型学分:基础科学研究所(威廉一世Suh)化石燃料的有限储量和不断增加的气候变化威胁鼓励研究人员开发替代技术来生产生态友好型燃料使用可再生电力电解水产生的绿色氢被认为是未来的下一代可再生能源但实际上,由于电解的高成本,绝大多数氢燃料是通过提炼化石燃料获得的目前,水电解的效率是有限的,并且由于缺乏用于析氢反应的有效电催化剂,经常需要高的电池电压贵金属如铂(Pt)被用作催化剂,以改善酸性/碱性介质中的氢生成然而,这些贵金属催化剂非常昂贵,并且在长期操作下显示出较差的稳定性单原子催化剂比基于纳米材料的催化剂具有优势,实现了高达100%的原子利用率,而只有纳米颗粒的表面原子可用于反应

通过保持铁电“气泡”完好无损,研究人员为新设备铺平了道路

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通过保持铁电“气泡”完好无损,研究人员为新设备铺平了道路

由阿尔贡国家实验室的贾里德·萨格夫拍摄通过高分辨率压电响应力显微镜观察独立式铁电泡畴:图像右侧的两个蓝白色斑点(4纳米半径)表明存在气泡信用:阿贡国家实验室)当魔术师突然从堆满盘子和玻璃杯的桌子上扯下一块桌布时,有一个悬念的时刻,观众想知道舞台上是否会很快散落碎玻璃直到现在,科学家们还面临着一个类似的困境,他们正在研究特殊的电子气泡,以创造下一代柔性微电子和能量存储设备美国的科学家S美国能源部阿贡国家实验室发现了一种新的方法,通过从特定的底层材料或衬底上剥离含有电气泡的异质结构薄膜,同时保持它们完全完好无损,来实现原子级版本的桌布把戏这一发现可能会让我们离依赖这些不寻常且脆弱的结构的大量应用更近一步“你可以把它想象成试图把一栋房子从地基上移走通常,你会认为房子会倒塌,但我

薄膜异质结构中的低压磁电耦合

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薄膜异质结构中的低压磁电耦合

作者:PhysThamaraseeJeewandara(同organic)有机(011)取向PMN-铂中的各向异性应变(A)笛卡尔坐标x、y和z分别被定义为晶体[100]、[011]和[011]方向(011)取向的PMN-铂晶胞中的极化方向,分组为菱形面内(RIP橙色),菱形向上(RUP;蓝色),和正交向上(OUP;紫色)菱形向下(RDOWN)和正交向下(ODOWN)未显示,但分别是RUP和OUP关于xy平面的镜像穿过单元的面内切割(灰色阴影区域)是矩形,边长为a2–√a,其中a是晶格参数立方(零铁极化)、RIP、RUP和OUP极化群的晶胞电致伸缩变形(不按比例)向下变形与向上变形相同显示了RIP(浅橙色)和RUP(浅蓝色)偏振矢量的面内投影(三)线性电致伸缩应变εxx和

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