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標簽 > 納米技術(shù)
納米技術(shù)(nanotechnology),也稱毫微技術(shù),是研究結(jié)構(gòu)尺寸在1納米至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應(yīng)用的一種技術(shù)。1981年掃描隧道顯微鏡發(fā)明后,誕生了一門以1到100納米長度為研究分子世界,它的最終目標是直接以原子或分子來構(gòu)造具有特定功能的產(chǎn)品。
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西北大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個研究小組設(shè)計并合成了具有超高孔隙率和表面積的新材料,用于儲存燃料電池汽車的氫氣和甲烷。
蘇州納米所研發(fā)新非對稱凝膠電解質(zhì)助力無枝晶金屬鋰電池
具有高理論比容量、低氧化還原電位的金屬鋰負極,有望助力下一代高能量電池的實現(xiàn)。然而,液態(tài)電解液體系中金屬鋰負極的枝晶問題飽受詬病。
研究人員新發(fā)明納米晶格結(jié)構(gòu),有助提升未來飛行器性能
美國加州大學(xué)爾灣分校(UC Irvine,UCI)和其他機構(gòu)的研究人員設(shè)計開發(fā)出比強度系數(shù)(Specific strength;強度/ 密度比強度)大于...
加州大學(xué)打造薄片納米晶格結(jié)構(gòu),將有望作為飛機材料
鉆石是地球上最堅硬的物質(zhì)之一,然而近期加州大學(xué)爾灣分校的研究團隊,制造出比鉆石還要堅硬的“納米碳晶格”結(jié)構(gòu),未來有望應(yīng)用在航天領(lǐng)域,制造更輕、更堅固的飛行器。
科學(xué)家新設(shè)計出一種比鉆石更堅固的碳納米結(jié)構(gòu)
我們許多人都知道鉆石,它是一種由碳元素組成的礦物。它是自然界中天然存在的最堅硬的物質(zhì)。
目前保護醫(yī)生和護士免受新冠病毒感染的口罩只能起到防護作用,但來自美國佛羅里達大學(xué)研究人員正在研制一種保護涂層,其中包括一種新型的口罩材料,這種材料能在幾...
西北工業(yè)大學(xué)柔性電子研究院(柔性電子前沿科學(xué)中心)黃維院士和南京郵電大學(xué)信息材料與納米技術(shù)研究院解令海教授團隊在有機納米聚合物領(lǐng)域取得重大突破。
研究人員發(fā)現(xiàn)一種可在水中產(chǎn)生納米氣泡的新方法
都柏林大學(xué)(UCD)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種新的節(jié)能方法,該方法可以在水中產(chǎn)生和釋放大量亞穩(wěn)的納米級氣泡,超過自然溶解度水平。
韓國研究團隊最新研發(fā)出了可折疊和耐洗的發(fā)光膜
紅外輻射是不可見的,但可高度利用,它用于各個領(lǐng)域和各種目的,例如用于冠狀病毒檢測(即通過熱像儀和生物傳感器)。
納米技術(shù)的特點_納米技術(shù)有哪些發(fā)明
本文主要闡述了納米技術(shù)的特點及納米技術(shù)的發(fā)明。
本文首先介紹了納米技術(shù)的定義,其次闡述了生活中中納米技術(shù)的應(yīng)用,最后介紹了納米技術(shù)給人類帶來好處。
EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
物理學(xué)家將在納米光子學(xué)領(lǐng)域里進行銅革命
來自莫斯科物理科學(xué)與技術(shù)研究所(MIPT)的研究人員首次實驗證明,銅納米光子元件可以在光子器件中成功運行 - 以前認為只有金和銀元件可以這樣做。
據(jù)美國華盛頓大學(xué)官網(wǎng)近日報道,該校與海軍研究實驗室以及太平洋西北國家實驗室的研究人員宣布了一種新的合成方法,它能將硅、氬、氮元素摻雜到納米金剛石中,創(chuàng)造...
納米技術(shù)與人工智能技術(shù)的結(jié)合將帶來無限可能
科技世界中事物的進化和規(guī)模的變化影響著我們的生活方式。比如電腦,過去它們需要占用整個房間來完成簡單的計算,但隨著技術(shù)的進步,它們現(xiàn)在手掌并執(zhí)行一些復(fù)雜的任務(wù)。
多嵌段高分子交聯(lián)誘導(dǎo)膠束再組裝并實現(xiàn)藥物智能釋放開關(guān)
自組裝聚合物膠束作為多功能藥物遞送系統(tǒng)的應(yīng)用已受到廣泛關(guān)注,已有種類繁多的聚合物膠束給藥系統(tǒng)進入臨床實驗或被FDA批準使用。
未來超級電容有機會成為穿戴式設(shè)備和生物醫(yī)學(xué)的助推力
不管怎么扯、怎么拉都不會損壞的超級電容有望問世。最近美國科學(xué)家通過在硅芯片上打造一座皺巴巴的納米碳管森林,研發(fā)出縱使伸長8倍,也不影響性能的超級電容。
隨著納米技術(shù)的發(fā)展,UCNP的重要作用日益凸顯
稀土上轉(zhuǎn)換納米材料(UCNP)是以一種遵循反Stokes定律的新型發(fā)光材料,具有發(fā)射光譜窄、穩(wěn)定性好、發(fā)光強度高的光學(xué)特性,以及材料毒性低、熒光壽命長、...
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