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研究人员开发生产等离子体装置的新技术

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研究人员开发生产等离子体装置的新技术

由印度理工大学主办信用:CC0公共领域研究实验室正在不断开发新材料,这些新材料有望展现出革新这种或那种技术的新特性但是仅仅创造这些材料是不够的;科学家还需要找到有效的方法来处理和微调它们此外,复合材料通常是通过在基体中添加纳米粒子来制造的,这就是为什么有必要找到一种方法来控制这些粒子的位置、大小和浓度,甚至排除人眼不可见的最小偏差ITMO大学的研究人员改进了基于添加银和铜的纳米多孔玻璃的复合材料的局部加工技术现在,可以高精度地预测等离子体成分在处理过程中的光学特性这项研究发表在《纳米材料》杂志上几千年来,人类不得不适应它所拥有的材料:金属、木材、石头、矿物等今天,人类已经学会了根据自己的需要调整材料,用几种成分制造复合材料这些材料具有新的性能,并开辟了新的机会它们在激光、

研究人员探索红外纳米光谱的新深度

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研究人员探索红外纳米光谱的新深度

作者:ElhuyarFundazioa亚表面红外纳米成像(nanoGUNE)演示信用:ElhuyarFundazioa圣塞巴斯蒂安纳米光学中心纳米光学组的研究人员证明,纳米红外成像——作为一种表面敏感技术——可以用于表面下100纳米以下材料的化学纳米识别结果进一步表明,薄表面层的红外特征不同于相同材料的地下层的红外特征,这可以用来区分这两种情况这一发现最近发表在《自然通讯》上,将这项技术推向了三维纳米尺度定量化学计量学的又一个重要步骤具有红外光的光学光谱学,例如傅里叶变换红外(FTIR)光谱学,允许有机和无机材料的化学识别用常规傅里叶变换红外显微镜可以分辨的最小物体的尺寸在微米级然而,圣塞巴斯蒂安的科学家们使用纳米傅里叶变换红外光谱来分辨物体,这些物体可以小到几纳米在

研究人员发现纳米混水的新阶段

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研究人员发现纳米混水的新阶段

莫斯科物理和技术研究所晶体内部的水分子信用:MIPT达里亚·索科尔MIPT太赫兹光谱实验室的研究人员与他们的俄罗斯和国际同事一起发现了纳米混水的一个新阶段;被限制在由堇青石晶格离子形成的纳米腔内的独立水分子对偶极-偶极耦合水分子网络中相变的第一次可靠的实验观察本身就是一个重要的根本性突破但是除此之外,这个发现的现象也可以在铁电体、人工量子系统和生物相容的纳米电子学中找到实际应用这项研究是MIPT科学家和舒布尼科夫晶体学研究所的研究人员共同努力的结果M普罗霍罗夫皇家科学院普通物理研究所、斯科尔特奇、索博列夫地质和矿物学研究所、新西伯利亚州立大学,以及他们来自德国(斯图加特大学)、捷克共和国(布拉格物理研究所)和日本(东京大学)的同事这项研究的结果发表在《自然通讯》上“我们正

晶体石墨纳米带合成的新策略

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晶体石墨纳米带合成的新策略

高压科学技术高级研究中心学分:高压科技高级研究中心由Drs领导的科学家团队的新工作高压科学技术高级研究中心的李括和郑海燕与Dr北京大学的景驹发现1,4-二苯基丁二酮的压力诱导聚合产生结晶石墨纳米带他们的研究为合成具有原子级有序和可控宽度的晶体石墨烯纳米带提供了新的策略该结果最近发表在《美国化学学会杂志》上石墨纳米带是石墨烯带,具有非零带隙,在纳米电子和光电器件领域显示出巨大的应用潜力带隙与它的宽度、主链和边缘结构以及原子级替换有关因此,合成原子级精确的GNRs是非常关键的“自下而上”的方法,包括表面辅助和溶液介导的合成方法,是一个有吸引力的协议,以构建所需的结构然而,这两种方法都不适合合成块状晶体获得结晶产物的一种有希望的方法是固态拓扑化学聚合,其可以在外部物理刺激(光、热

研究人员开发新的原子层沉积工艺

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研究人员开发新的原子层沉积工艺

作者吉姆·斯蒂尔,阿拉巴马大学亨茨维尔分校信用:CC0公共领域阿拉巴马大学系统的一部分——亨茨维尔阿拉巴马大学(UAH)发明了一种新方法,可以在接近室温的温度下,在基底材料上沉积一层薄薄的原子涂层UAH博士后研究助理博士张文贤在购买家用加湿器时,想到了使用超声波雾化技术来蒸发原子层沉积中使用的化学物质(ALD)医生张在博士的实验室工作雷宇,化学工程系副教授这两人发表了一篇关于他们发明的论文,该论文被《真空科学与技术》杂志选为编辑精选“ALD是一种三维薄膜沉积技术,在微电子制造中发挥着重要作用,生产诸如中央处理器、存储器和硬盘驱动器等产品夏威夷花环每个ALD周期都会沉积几个原子深的层ALD过程重复沉积循环数百或数千次薄膜的均匀性依赖于化学前体蒸汽和衬底之间的表面自限制反应“

研究小组开发新的材料系统来转换和产生太赫兹波

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研究小组开发新的材料系统来转换和产生太赫兹波

德国亥姆霍兹研究中心协会超薄金片极大地放大了石墨烯层中的太赫兹脉冲(红色),实现了高效的频率倍增信用:HZDR/WerkstattX在电磁波谱上,太赫兹光位于红外辐射和微波之间它对未来的技术有着巨大的潜力:在其他方面,它可能会通过实现极快的移动通信连接和无线网络来取代5G从千兆赫到太赫兹频率的转换中的瓶颈是由不够有效的源和转换器引起的德国-西班牙的一个研究小组在亥姆霍兹-曾特朗德累斯顿-罗森多夫实验室的参与下,现在已经开发出一种材料系统,可以比以前更有效地产生太赫兹脉冲它基于石墨烯,我e覆盖有金属层状结构的超薄碳片该研究小组在《美国化学学会纳米》杂志上公布了其结果不久前,一组在HZDRELBE加速器上工作的专家能够证明石墨烯可以充当倍频器:当二维汽车结合体被低太赫兹频

科学家开创了测量细胞电量的新方法

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科学家开创了测量细胞电量的新方法

作者:芝加哥大学希拉·埃文斯细胞内电信号的复杂舞蹈是许多疾病和紊乱问题的关键,但一直难以理解——因此一组加州科学家发明了一种倾听的方法信用:ChristophBurgstedt/Shutterstock电是生命体的关键成分我们知道电压差在生物系统中很重要;它们驱动心脏跳动,并允许神经元相互交流但是几十年来,不可能测量细胞器(细胞内包裹着膜的结构)和细胞其余部分之间的电压差然而,由UChicago科学家创造的一项开创性技术,允许研究人员窥视细胞,看看有多少不同的细胞器使用电压来执行功能该论文的第一作者、研究生阿南德·萨米纳森解释说:“科学家们早就注意到,用于细胞染色的带电染料会卡在线粒体里。”该论文发表在《自然纳米技术》杂志上但是很少有人研究活细胞中其他细胞器的膜电位"

研究人员开发新的石墨烯纳米通道水过滤器

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研究人员开发新的石墨烯纳米通道水过滤器

布朗大学石墨烯片之间的通道是水平的,这对于像水过滤这样的应用来说不是很好但是布朗大学的研究人员已经展示了一种翻转这些通道的方法,使它们相对于纸张垂直,这是一种理想的过滤方向学分:赫特实验室/布朗大学当像石墨烯这样的二维纳米材料片堆叠在一起时,它们之间会形成微小的缝隙,这些缝隙具有多种潜在用途在发表在《自然通讯》杂志上的一项研究中,布朗大学的一组研究人员发现了一种定位这些间隙的方法,称为纳米通道,这种方法使它们在过滤水和其他纳米污染物液体时更加有用“在过去的十年里,一个研究二维纳米材料空间的完整领域如雨后春笋般出现,”布朗大学工程学院教授、该项研究的合著者罗伯特·赫特说“你可以在那里种植东西,你可以在那里储存东西,还有一个新兴的纳米流体领域,你可以利用这些通道过滤掉一些分子

研究人员开发了血管化组织生物制造的新方法

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研究人员开发了血管化组织生物制造的新方法

中国科学院李源显示新方法过程的示意图信用:SIAT渗透在纳米纤维细胞外基质中的血管化结构在维持组织和器官的功能和代谢中起着重要作用纳米纤维支架因其模拟细胞外基质的结构而在组织工程中具有广阔的应用前景纳米纤维支架的血管化仍然具有挑战性,因为在纳米纤维支架内难以进行三维渗透和血管内皮细胞的掺入医生中国科学院深圳先进技术研究所(SIAT)赵启龙教授团队香港大学的王敏团队提出了一种新的血管化组织生物制造方法这项研究发表在1月27日的《生物材料学报》上该方法通过同时进行乳液静电纺丝和同轴细胞静电纺丝,可以将活的内皮细胞直接放置在三维生物活性纳米纤维支架中在支架制备过程中,内皮细胞被包裹在水凝胶微球中,并与含血管内皮生长因子的纳米纤维一起沉积,形成具有三维包埋细胞的微球的纳米纤维支架

一种新的改性剂提高了钙钛矿太阳能电池的效率

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一种新的改性剂提高了钙钛矿太阳能电池的效率

国立科技大学钙钛矿模块原型信贷:谢尔盖·格纳科夫/NUST·米西斯NUSTMISIS的研究小组提出了一种改进的钙钛矿太阳能电池结构科学家已经使用MXenes——一种具有高导电性的二维碳化钛——对钙钛矿型太阳能电池进行了改进基于MXenes的改进电池表现出优异的性能,功率转换效率超过19%(参考文献显示为17%),并且相对于参考器件提高了稳定的功率输出研究结果已经发表在《纳米能源》杂志上钙钛矿太阳能电池是世界上有前途的替代能源技术它们可以用最少的真空工序在特殊的喷墨或缝模打印机上打印与传统的硅太阳能电池技术相比,这降低了设备的成本它们的另一个优点是灵活性(太阳能电池可以在聚酯基板上制造,聚酯是塑料瓶的常用材料)和紧凑性钙钛矿太阳能电池可以安装在建筑物的墙壁和汽车全景屋顶的曲

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