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戈薇石墨烯承诺令人兴奋的特性

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戈薇石墨烯承诺令人兴奋的特性

巴塞尔大学瑞士纳米科学研究所戈薇石墨烯的特征是六边形和三角形的规则晶格它表现得像半导体一样,也可能有不寻常的电特性信用:R巴夫拉克,巴塞尔大学物理系世界各地的研究人员正在寻找具有超导性等特殊性质的新合成材料——即无电阻的电流传导这些新物质是开发高能效电子产品的重要一步起始材料通常是单层的碳原子蜂窝结构(石墨烯)理论计算预测,被称为戈薇石墨烯的化合物应该具有与石墨烯完全不同的性质戈薇石墨烯由六边形和等边三角形的规则图案组成,它们相互环绕戈薇这个名字来自古老的日本戈薇编织艺术,在这种艺术中,篮子是以相同的图案编织的具有新性质的戈薇晶格巴塞尔大学物理系和瑞士纳米科学研究所的研究人员与伯尔尼大学合作,首次生产并研究了戈薇石墨烯,他们在《AngewandteChemie》杂志上报

基于光合细菌的癌症光治疗学

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基于光合细菌的癌症光治疗学

日本高级科学技术研究所基于光合细菌的癌症光治疗学示意图信用:日本科技大学的二次郎宫古癌症是全世界最引人深思的医疗保健问题之一由于常规治疗缺乏肿瘤选择性,开发具有高选择性抗癌活性的治疗剂越来越具有吸引力日本高级科学技术研究所的科学家创造了一种基于光合细菌的癌症光治疗疗法(图1)宫古副教授和他的团队从日本科学技术研究院发现,天然紫色光合细菌(PPSB)可以作为一种高活性的癌症免疫治疗剂发挥关键作用,由于微生物膜中的集光纳米复合物,它使用生物光学窗口ⅰ和ⅱ近红外光近红外光驱动PPSB将作为一种有效的“一体化”治疗材料,用于深度肿瘤治疗至少,与其他癌症治疗方法如抗癌药、纳米医学、抗体和常规微生物疗法相比,本工作具有以下巨大优势1)PPSB具有高度肿瘤特异性和非致病性;2)充分的活性癌症

纳米技术减少了摩擦,提高了材料的耐用性

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纳米技术减少了摩擦,提高了材料的耐用性

伊曼努尔·康德波罗的海联邦大学信用:CC0公共领域来自国家核研究大学的科学家小组建议使用创新的薄膜来大大减少摩擦,从而提高机械表面的耐久性这一发现对许多领域都很重要,从医学到太空技术薄膜是固态物质,只有几个原子层厚通常,它们的性质在宏观上与原始物质的性质有很大不同它们的应用领域不断扩大,包括纳米电子学、光电子学、自旋电子学、电子学和光催化,以及空间技术和仪器制造等重要的经济领域代表美菲的项目主管维亚切斯拉夫·福明斯基(VyacheslavFominski)说:“用于航天飞机和医疗技术的微型组件也是薄膜应用的前景广阔的领域。”为了减少摩擦和解决许多其他问题,人们可以使用金属硫属化合物,即e过渡金属与硫、硒和碲的化合物第一个旨在从这些材料中获得薄膜的实验开始于20世纪80年代

微型发光探针为研究人员提供了一个更好的活体组织无创成像的选择

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微型发光探针为研究人员提供了一个更好的活体组织无创成像的选择

阿卜杜拉国王科技大学聚合物为半导体量子点或稀土掺杂纳米粒子提供了一种替代物,但由于它们的毒副作用,不适用于许多标本信用:KAUSTAnastasiaSerin一种定制设计的聚合物可以产生穿透黑暗环境的光,这种聚合物在生物成像实验中显示出了前景,它可以检测真实组织模型表面下的纳米粒子最近的研究表明,荧光探针——附着在细胞等微小目标上的发光材料——在光谱的短波红外(SWIR)区域辐射时,对生物成像特别有用因为这种类型的荧光能更深地穿透生物物体而不被吸收或散射,所以SWIR探针比传统的发射器能更深入组织这些特征使得SWIR探测器能够捕捉到人体深层结构的高分辨率图像,例如脑组织,而没有x光的危险HabuchiSatoshi和他的同事们正致力于通过扩展能够产生SWIR辐射的探针

石墨烯“纳米折纸”创造了迄今为止最小的微芯片

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石墨烯“纳米折纸”创造了迄今为止最小的微芯片

苏塞克斯大学2D材料的基底,白线表示机械地改变电性能的结构纽结学分:苏塞克斯大学苏塞克斯大学的物理学家发现,目前最微小的微芯片可以用石墨烯和其他二维材料制成,使用一种“纳米折纸术”这是第一次有研究人员这样做,它被发表在美国化学学会纳米期刊上的一篇论文所覆盖苏塞克斯大学的研究人员通过在石墨烯的结构中制造扭结,使纳米材料表现得像晶体管,并表明当石墨烯带以这种方式起皱时,它可以表现得像微芯片,比传统微芯片小100倍左右苏塞克斯大学数学和物理科学学院的艾伦·道尔顿教授说,“我们在石墨烯层中机械地制造纽结这有点像纳米折纸使用这些纳米材料将使我们的计算机芯片更小更快这一点至关重要,因为计算机制造商现在已经达到了传统半导体技术的极限最终,这将使我们的电脑和手机在未来快几千倍这种技术——

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