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纳米技术
单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用
纳米技术
研究人员开发传感器,用于更快、更准确的新冠肺炎测试
约翰·霍普金斯大学传感器材料可以放置在任何类型的表面上,从门把手和建筑入口到口罩和纺织品鸣谢:郭金生和aishwarya·潘图拉/约翰·霍普金斯大学约翰·霍普金斯大学开发的一种新冠肺炎传感器可以通过提高准确性和速度来彻底改变病毒测试,这一...
2022-09-08
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基于杂交蛋白质纳米颗粒的人工细胞器
埃因霍温理工大学信用:Pixabay/CC0公共领域划分是大自然允许控制许多生物过程的主要策略之一对于活细胞的正常功能,细胞器,细胞内的小隔间,是必不可少的研究人员正在研究制造人造细胞器的方法,为细胞增加新的功能或纠正细胞中的功能障碍,例如...
2022-09-08
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利用工程纳米矿物复合材料改善沥青路面
斯旺西大学图形摘要信用:纳米技术评论(2022)多伊:101515/ntrev-2022-0062斯旺西大学和布伦瑞克技术大学的研究人员开发了一种新型环保纳米沥青粘合剂该产品产生了一种新的温拌沥青(WMA)添加剂,与传统沥青相比,在沥青混合...
2022-09-08
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使用玻璃珠的DNA计算机提高了并行处理能力
物理学家鲍勃·伊尔卡(同organic)有机DMOLs检测化学输入存在的示意图鸣谢:自然纳米技术(2022)多伊:101038/s41565-022-01080-w埃默里大学的三名研究人员发现了一种加速DNA计算机并行处理的方法在他们发表在...
2022-09-08
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Si/ZrO2可调晶相三维纳米结构的激光添加制造
计算机脚本有限公司图1图表概要显示:(a)使用过的原始有机和无机前体,它们在合成中的摩尔比;(b)激光光聚合和高温煅烧技术;(c)煅烧后形成结晶相纳米晶格(方石英、二氧化硅、锆石、单斜ZrO2和四方zro2);所有这些相都可以根据处理温度和初始混...
2022-09-08
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变暖:改进热通量模拟
大阪大学无花果1:在(a,b)差或(c,d)好的润湿性条件下,温度梯度在z方向的固-液界面处的二维热通量的结构模拟条件与文中的结果不同鸣谢:国男藤原和柴原正彦大阪大学的科学家利用分子动力学计算机模拟,模拟了最小尺度的热传输通过研究构成固体和...
2022-09-07
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光通过石墨烯使电子脱轨
ICFO选谷霍尔效应的艺术印象鸣谢:ICFO/马特奥·切坎蒂电子在材料中流动的方式决定了它的电子特性例如,当在导电材料上维持电压时,电子开始流动,产生电流这些电子通常被认为是沿着直线路径流动,沿着电场移动,就像一个球滚下山坡一样然而,这些并...
2022-09-07
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强效羊驼纳米抗体中和新型冠状病毒变种
卡罗林斯卡学院Fu2纳米抗体与病毒刺突结合鸣谢:HrishikeshDas和MartinhllBerg瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员开发了一种新的策略,用于识别针对新出现的新型冠状病毒变种的有效微型抗体,即所谓的纳米抗体这种方法导致了多...
2022-09-07
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一类用于纳米图案化的新材料
宾夕法尼亚大学的埃文·勒纳研究人员开发了一种在两种聚合物的“嵌段”之间交替精确长度的方法这些“多嵌段共聚物”自发形成层状和圆柱形结构(左),可用于纳米图案化,这是一种制造微观组件的方法研究人员还展示了一种“双回转体”结构(右),可用于更复杂的纳米...
2022-09-07
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胶体纳米晶体中的快速自旋翻转产生分子三联体
/图片-1/中国科学院利用纳米晶体-分子混合物的白光三重融合光子上转换学分:化学(2022)多伊:101016/j化学反应202203003由教授领导的研究小组中国科学院大连化学物理研究所(DICP)的吴开锋揭示了胶体纳米晶快速自旋翻转形成...
2022-09-07
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在个人防护服中使用吸湿薄膜降低热应力的突破性应用
新加坡国立大学这种新型的吸湿薄膜具有快速的吸收速率、高的吸收容量和优异的机械性能它还经济实惠、重量轻、易于制造、可重复使用、生物相容且无毒学分:新加坡国立大学新加坡国立大学(NUS)的一组研究人员开发了一种新型超吸湿材料,可以增强个人防护服...
2022-09-07
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研究人员设计电可调石墨烯设备来研究稀有物理
曼彻斯特大学由英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所(NGI)和美国宾夕法尼亚州立工程学院的研究人员共同领导的一个国际团队开发了一种可调石墨烯平台,可以精细控制太赫兹(THz)光谱中光和物质之间的相互作用,以揭示被称为例外点的罕见现象这一壮举可能有助于...
2022-09-07
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科学家们剃掉纳米晶体上的“毛发”,以改善它们的电子特性
芝加哥大学研究生乔希·波特纳在芝加哥大学收集超晶体的x射线散射数据鸣谢:芝加哥大学塔拉平实验室今天,你可以把一台完整的电脑放在口袋里,因为自20世纪50年代以来,技术构件已经变得越来越小但是为了创造未来几代的电子产品——比如更强大的手机、更...
2022-09-07
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新的宇称-时间对称系统为研究人员、工程师
圣路易斯华盛顿大学的布兰迪·杰斐逊路易斯(号外乐团成员)信用:Pixabay/CC0公共领域来自杨澜实验室的研究人员&佛罗伦萨G斯金纳教授,张副教授路易开发了第一个完全集成的奇偶时间对称电子系统并且它可以在不使用外来材料的情况下制造...
2022-09-06
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新发现的中性粒细胞亚群是炎症性疾病有希望的治疗靶点
芝加哥伊利诺伊大学标记的蛋白质表达强度在viSNE图上显示为光谱彩色点,蓝色低,红色高鸣谢:巴赫迈尔等人ACS纳米利用他们设计的蛋白质纳米颗粒,伊利诺伊大学芝加哥分校的科学家们已经确定了中性粒细胞的两种不同亚型,并发现其中一种亚型可以作为炎...
2022-09-06
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重组阴极配方给电动汽车固态电池带来新希望
清华大学出版社研究人员基于液相烧结技术设计了固态复合电极功劳:纳米研究用于电动汽车的固态电池比当代锂离子电池提供更大的能量密度和范围,但仍然遥不可及,尤其是因为电池阴极的组成带来了挑战一种新的阴极组合物和相应的制造技术似乎可以克服这一障碍一篇...
2022-09-06
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