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35 个结果
  • 简介:点燃“纳米安全”导火索的恰恰是赋予纳米颗粒无穷潜力的尺寸问题。常规物质一旦进入纳米尺度的小世界就会变得异常活跃,而且与众不同。由于身材极其“迷你”,有些纳米材料相比常规物质可能更容易穿透各种屏障,甚至透过生物体的皮肤、细胞膜,进入各种组织器官内部。

  • 标签: 纳米颗粒 纳米尺度 纳米材料 组织器官 导火索 小世界
  • 简介:美国宇航局宣称,他们用刻蚀法在一片硅片上为韦伯氏太空望远制成了快门阵列。这一组快门由腔体和带有微型折页的移动门组成。微型快门上装有钴铁磁条。一个移动磁铁可打开所有小门,将磁条纳入腔体中。当小门打开时,工程人员可借助一套组合电动势控制快门的开或关。当磁铁移开时,快门就会关闭。

  • 标签: 太空望远镜 快门 硅刻蚀 美国宇航局 工程人员 门阵列
  • 简介:荷兰德尔富特工业大学研究人员用高分辨率电子显微看到了薄膜中金原子的实时集团运动。这一结果展示了当前进行的实时纳米显微术的快速进展。在5年内,该研究领域有可能从实验室技术进展到现实世界水平,这将为工业及医学界创造诸多可能性。

  • 标签: 高分辨率电子显微镜 纳米显微术 金原子 运动 工业大学 研究人员
  • 简介:碳纳米管以其极小的曲率半径、良好的柔韧性和定位性等独特优势成为原子力显微针尖修饰的理想材料。文章评述了气相沉积法、化学缩合法等几种成功率较高的修饰技术及其应用。

  • 标签: 原子力显微镜 针尖 碳纳米管
  • 简介:加利福尼亚州戈莱塔的牛津仪器庇护研究所,宣布推出新的CypherVRS视频原子力显微,被认为是第一个也是唯一全功能的视频原子力显微。它使用小型悬臂来显著提高扫描速度和分辨率,并采用独特的系统设计方法,使其免受普通的振动和温度波动的影响。

  • 标签: 原子力显微镜 全功能 研究所 视频 开发 加利福尼亚州
  • 简介:日本Lasertec公司推出了Optelics混合共焦显微,将激光和白光源组合在一体,用于多功能高性能共聚显微。两组共焦光学器件与附加器件相结合,包括干涉仪、微分干涉对比观察和光谱反射膜厚度测量仪。

  • 标签: 共聚焦显微镜 混合 激光 共焦显微镜 白光 光学器件
  • 简介:介绍了离体单细胞在空气中或生理缓冲液中表面纳米精细结构的AFM表征和AFM在生物大分子如核酸、蛋白、多糖结构细节研究中的相关工作。特别总结了AFM在蛋白分子功能研究和单分子操纵中的应用情况,给出了一些典型的事例。最后,结合试验进展,对仪器自身的改进和发展及其在生物样品研究中的应用前景进行了讨论和展望。

  • 标签: 原子力显微镜 分子细胞生物学
  • 简介:美国科学家制造出了第一台四维电子显微,能够用来观察原子尺度物质结构和形状在极短时间内所发生的变化。科学家用它拍摄了金和石墨原子的活动。相关论文发表在11月21日的《科学》(Science)杂志上。

  • 标签: 电子显微镜 《科学》 四维 家制 纳米 原子尺度
  • 简介:费城德莱克赛尔大学的研究者们观察到一种称为“裂缝”的基体材料的新型结构变形机理--当材料被压缩时,内部原子层发生起伏和翘曲。这种证据取代了以前在这些材料中所存在的位错变形理论,该理论表示当层状固体材料的平面被加载和卸载时,它们将恢复到其原始形式--在弹性材料中或者被永久缩进。相比之下,“裂缝”描述了材料在恢复其原始形式时消耗的大量能量。

  • 标签: 层状材料 压力 变形机理 基体材料 变形理论 固体材料
  • 简介:LOCA作为反应堆运行过程中比较严重的事故,是反应堆基准设计事故;而作为确保裂变产物不泄露的第一道屏障,锆合金优异的性能对于保障LOCA工况的核安全具有重要意义。阐述了LOCA工况锆合金的高温氧化行为、抗热冲击性能和力学性能及显微组织等方面的内容,为反应堆用锆合金的研发提供了技术支持。

  • 标签: LOCA 锆合金 ECR
  • 简介:为了研究橡胶混凝土构件在真实受力状态的耐久性,在海洋环境(氯离子浓度为3.5%)构件承受3种应力状态(正常受力、极限受力、裂缝较宽),历时30天、60天、90天氯离子入侵的深度和速度,从而估算橡胶混凝土构件的寿命。研究结果发现:在正常受力状态,氯离子入侵的深度较普通混凝土浅,随着时间增加而加深,到达4.0cm深度后,几乎不受氯离子影响;在极限受力状态,氯离子入侵深度和速度较正常受力状态大;在裂缝较宽时,与正常受力状态相似。由此推断,橡胶混凝土在海洋环境中抗氯离子能力较强,其耐久性大大提高。

  • 标签: 荷载 橡胶混凝土 氯离子 渗透规律
  • 简介:为了得到尼龙66试样在压缩以及复合压剪加载备件的力学响应,采用国产三思万能试验机,并引入了2个带有双斜截面的金属垫块以及1个聚四氟乙烯套筒的特殊加载装置,对尼龙66试样进行复合压剪试验。此外,金属垫块的斜截面被加工成不同的倾斜角度θ(15°、30°、45°、50°和60°),通过调整角度获得了试样在不同压剪应力状态的力学响应,并通过分析复合压剪加载时其受力情况得到其屈服行为。实验表明:尼龙试样的力学性能对剪切敏感并且随着剪切组分的增加而弱化,尼龙屈服行为与静水压具有相关性;同时验证了引入双斜面金属垫块的实验方式是一种能有效研究材料失效行为的测试方法。

  • 标签: 复合压剪加载 应力-应变关系 屈服行为
  • 简介:在无表面活性剂的条件,通过水热法在三种不同的基底上制备了由纳米棒组成的花状氧化锌微结构,其纳米棒沿c轴方向生长。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微(SEM)对花状氧化锌微结构进行了表征。XRD测试结果表明ZnO为纤锌矿结构,扫描电镜照片表明ZnO微结构具有花状形貌。简单讨论了反应物浓度对花状ZnO纳米棒形成的影响及生长机理。

  • 标签: 氧化锌 花状微结构 水热法
  • 简介:2010年,英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖罗夫因“突破性地”采用撕裂的方法得到只有一个碳原子厚度的超薄材料石墨烯而获得了当年的诺贝尔物理学奖。从那时开始,石墨烯这种世界上最薄且最坚硬的材料激起了全世界的研发热潮。从2013年欧盟首个未来10年投入10亿欧元的石墨烯旗舰项目,到韩国知识经济部预计在2012到2018年间向石墨烯领域提供2.5亿美元的资助,再到我国《新材料产业“十二五”发展规划》中明确将石墨烯列为重点发展的前沿新材料,石墨烯可以说已经被世界各国政府视为通过发展科技从而带动经济快速发展的重要新引擎之一。在政府和社会各界的鼓舞,石墨烯科技发展捷报频传。从实验室中石墨烯超导体的出现,到石墨烯超级电容器应用于无人驾驶车辆,再到石墨烯增强的无人机的问世,这些无疑都为人们勾画出更加美好的石墨烯科技发展蓝图。全世界都在关注石墨烯,我国在这股新浪潮中终于摆脱追赶的地位,发令声响的那一刹那,我国不仅同时起飞,而且已经以一个领先者的姿态大步向前。无论是科技投入的经费,还是科研成果的产出,在数量上都遥遥领先于世界上多数国家。在这样一个前景十分乐观的发展热潮,不禁要问,科技成果的质量是否如数量一样遥遥领先?从科技成果的产出到转化到最终走向市场,还有多远的路要走?与国外有无差距或区别,如果有,在哪里?当然这些问题不是简单几个分析就能得出的结论,本文中笔者仅从科技成果的产出之一专利的角度尝试着去解读目前中外在专利产出与布局上的异同点,以期为我国规划石墨烯发展方向、细化科技战略与制定研发目标提供一些参考。

  • 标签: 石墨 专利 异同 诺贝尔物理学奖 新材料产业 曼彻斯特大学
  • 简介:据报道,香港科技大学物理学系蒙民伟博士纳米科学讲座教授沈平的研究团队近日发现,于纳米结构的石墨烯,其电子性能小至10μm仍可保持,此发现突破科学界纪录。

  • 标签: 电子性能 纳米结构 石墨烯 纳米科学 大学物理学