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操纵金属进行适应性伪装

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操纵金属进行适应性伪装

作者:ThamaraseeJeewandara,Phys(同organic)有机红外调制电位(一)电沉积前和电沉积后的纳米级铂薄膜基可再吸收电子器件示意图(左)(二)不同铂厚度下蒸发铂膜的薄层电阻插图显示了(左)1纳米铂膜和(右)2纳米铂膜在RSE三电极系统中电沉积后的照片,光反射板是三电极系统中的铂反电极(三)异质表面上贵金属的沃尔默-韦伯生长插图显示了铂厚度为4纳米的氟化钡衬底上蒸发的铂膜的高度放大的表面形貌(四)氟化钡衬底和铂膜的光谱折射率在3至14微米的范围内,铂蒸发的氟化钡衬底的平均红外透射率、平均红外反射率、平均铂诱导红外吸收度和平均衬底诱导红外吸收度的比率银电沉积前后(15秒)3纳米铂/氟化钡基底的总红外反射光谱BaF2基底覆盖的标准金(Au)膜的总红外反射光谱

量子技术的相位电池

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量子技术的相位电池

巴斯克地区大学第一个量子相电池,由砷化铟纳米线和铝超导导线接触组成信用:安德里亚·奥里奥电池属于日常生活传统的电池——伏打电池——将化学能转化为电压,为电子电路供电在许多量子技术中,电路或器件是基于超导材料的在这种材料中,电流可以在不需要外加电压的情况下流动;因此,在这样的系统中不需要传统的电池这些电流被称为超电流,因为它们没有任何能量损失它们不是由电压引起的,而是由量子电路波函数的相位差引起的,这与物质的波动性质直接相关一个能够提供持久相位差的量子设备可以被看作是一个量子相位电池,它在量子电路中感应出超电流在这项工作中,作者提出了理论和实验合作的结果,导致了第一个量子相电池的制造材料物理中心(CSICCFM-UPV/EHU)介观物理小组的塞巴斯蒂安·贝杰特(Sebastia

活性氧清除抗炎疗法的设计纳米酶

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活性氧清除抗炎疗法的设计纳米酶

作者:ThamaraseeJeewandara,Phys(同organic)有机用于IBD疗法的具有级联抗活性氧的整合纳米酶设计示意图(一)抗活性氧的细胞级联酶由于超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的亚细胞位置不同以及细胞外稳定性有限,这种系统的治疗效果有限(二)通过将铂纳米粒子包埋在多囊卵巢综合征中,构建用于抗活性氧治疗的级联纳米酶催化活性位点的纳米级接近促进了级联反应(三)通过整合型级联纳米酶的治疗,可以有效缓解小鼠的IBD病学分:科学进步,doi:101126/sciadvabb2695在最近的一份报告中,刘玉凤和中国的一组跨学科研究人员开发了一种集成的纳米酶级联,以消除过量的活性氧(ROS氧自由基)这种纳米酶模仿超氧化物歧化酶(一组酶),并结合锰基金属有机框架,将氧自

用于更高效电子设备的人造材料

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用于更高效电子设备的人造材料

日内瓦大学超晶格的扫描透射电子显微图像,由5个镍酸钕原子晶胞(蓝色)和5个镍酸钐原子晶胞(黄色)的交替序列组成荣誉:伯纳德·穆迪特/EPFL在一种新的人造材料中发现了一种前所未有的物理效应,这标志着在开发“定制”材料和更节能的电子产品的漫长过程中的一个重要里程碑今天的硅基电子产品消耗了世界上大量且不断增长的能源许多研究人员正在探索比硅更复杂的材料的特性,但这些材料显示出对未来电子设备的希望——并且不太耗电根据这一方法,日内瓦大学的科学家一直与瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)、苏黎士大学、纽约熨斗研究所和列日大学合作科学家们在由非常薄的镍酸盐层组成的人造材料中发现了一种迄今为止未知的物理现象这可以用来精确控制材料的一些电子特性,例如从导电状态到绝缘状态的突然转变它还可以用

生物相容性TeSex纳米合金用于铂/钯/碳/正电子发射断层显像引导的近红外-ⅱ型光热治疗

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生物相容性TeSex纳米合金用于铂/钯/碳/正电子发射断层显像引导的近红外-ⅱ型光热治疗

中国科学出版社TeSex合金化策略和解毒及治疗多功能化机制示意图信用:中国科学出版社纳米放射诊断学通过纳米平台集诊断和治疗功能于一体,在精密和个性化医学方面显示出巨大的潜力,同时也提出了对多功能纳米材料的需求,以追求良好的生物相容性和高放射治疗性能各种多功能纳米材料和先进纳米技术的出现前所未有地模拟了纳米治疗学的发展,并使多模态成像和治疗功能集成在单一纳米治疗学中,用于高效治疗疾病在放射治疗纳米平台的工程中,生物相容性和多功能是需要考虑的两个最重要的因素在各种纳米治疗方法中,多模式成像引导的光热治疗因其与常规放疗和化疗相比具有更小的侵袭性和更低的副作用而引起了广泛关注在北京《国家科学评论》发表的一篇新文章中,中国深圳大学的科学家假设,将生物相容的硒元素可控地掺入碲纳米结构

一个新的平台,用于控制关键纳米级药物的递送等

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一个新的平台,用于控制关键纳米级药物的递送等

伊丽莎白·阿汤姆森,麻省理工学院这些图表和照片说明了a)一个小胶囊,包含数千个纳米大小的液滴,其中装载有药物或其他活性成分;和b)在设定的时间量之后,液滴如何从胶囊中爆裂信用:陈良勋麻省理工学院的工程师开发了一种新的平台,可以将某些重要的药物、营养物质和其他物质控制输送到人体细胞,这项工作可能会对几个行业——从制药到化妆品甚至食品——产生重大影响研究人员认为,他们的简单方法,即制造含有数千个纳米液滴的小胶囊,其中装有药物或其他活性成分,将很容易从实验室过渡到工业许多用于人体或在人体上使用的消费品中的活性成分不容易溶于水因此,它们很难被身体吸收,并且很难控制它们向细胞的传递仅在制药行业,“目前上市的药物中有40%和正在开发的药物中有90%是疏水性的,它们的低水溶性极大地限制

健康组织用纳米粒子

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健康组织用纳米粒子

由欧洲航天局纳米抗氧化剂样品在正常重力和失重状态下的相衬光学显微镜图像信用:欧洲航天局“吃你的维生素”在未来可能会被“摄入你的陶瓷纳米粒子”所取代,因为空间研究越来越重视纳米粒子有助于保护细胞免受常见损伤的观点当细胞失去组成我们的分子中电子的自然平衡时,氧化应激就会在我们体内发生这是一种常见且持续发生的现象,是我们新陈代谢的一部分,但也在衰老过程和一些病理状况中起作用,如心力衰竭、肌肉萎缩和帕金森氏病保持身体平衡和避免氧化应激的最佳建议仍然是健康饮食和摄入足够的维生素,但是纳米颗粒在保持细胞形状方面显示出有希望的结果当宇航员在太空中时,由于他们接收到额外的辐射以及在失重状态下漂浮的副产品,他们被证明会遭受更多的氧化应激,因此意大利的研究人员非常想知道纳米粒子是否会对国际空

利用脱氧核糖核酸分子进行疾病检测和电子学

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利用脱氧核糖核酸分子进行疾病检测和电子学

耶路撒冷希伯来大学波拉特实验的插图显示了一个电流流经的脱氧核糖核酸分子,它被两个纳米粒子(橙色圆圈)结合到电极(黄色)学分:希伯来大学DNA分子通过遗传信息表达遗传然而,在过去的几年里,科学家们发现脱氧核糖核酸可以传导电流这使得它成为一个有趣的候选物,可以扮演大自然不希望这种分子扮演的角色,例如电子设备中更小、更快、更便宜的电路,以及检测癌症和新冠肺炎等疾病的早期阶段在最近发表在《自然纳米技术》杂志上的一项研究中,耶路撒冷希伯来大学的丹尼·波拉特教授和他在该大学化学研究所和纳米科学与纳米技术中心的团队,通过展示一种测量流经DNA分子的电流的高度可靠的方法,帮助将指针移向了这种应用他们能够定位和识别电极之间的单个分子,并测量单个脱氧核糖核酸分子中的显著电流他们最令人惊讶的发

用于防篡改产品识别和认证的纳米机电标签

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用于防篡改产品识别和认证的纳米机电标签

作者:ThamaraseeJeewandara,Phys(同organic)有机NEMS标签概念的概念演示(a)在无线询问时激发一组具有不同频率(fi)、品质因数(Qi)和振动幅度(Ai)的机械共振模式产生的光谱特征被转换成数字串集成在玻璃衬底上的人造NEMS标签的形貌制造的不确定性,包括薄膜厚度变化、光刻误差和随机晶体多形性,导致NEMS标签的光谱特征的不均匀变化,并导致每个标签特有的数字串的实现学分:微系统与纳米工程,doi:101038/s14378-020-00213-2网络安全领域的研究人员旨在实现真正不可识别的身份和认证标签,以保护全球系统免受不断增加的假冒攻击在《自然:微系统和纳米工程》杂志上发表的一份新报告中,苏珊·拉塞和美国佛罗里达大学的一组电子和

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