数学和蜂窝:寻找未来的材料

显示蜂窝状图案的图形

通过纳米材料的多功能性来推动纳米技术旋转。改变纳米材料的组合物和结构改变其性质,渲染为特定应用的纳米材料制造。数学建模指导研究人员在实验前预测期望的行为。国家先进的工业科学与技术研究所(AIST)和电气通信大学戈沃尔·卡尼罗(UEC),在日本,[...]

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电子发射模式:较小的设备的新路径?

电子发射模式一种通向更小器件的新途径

当今社会的许多部门对更小、功能更强的电子设备的需求一直在增长。目前的技术限制了设备的尺寸。为了开发更小的设备,需要新的材料和制造技术。Alan G. MacDiarmid纳米技术研究所的Ali Aliev和Ray Baughman开发了一种碳纳米管的非接触干模式技术。他们[…]

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纤维素纳米纤维:未来生物燃料和生物材料的关键

纤维素酶利用缺陷作为“垫脚石”,开始纤维素纤维的降解。

纤维素是一种可再生聚合物,可用于生产生物燃料和其他生物基材料。然而,纤维素取代石油衍生产品的潜力由于对其纳米级特性的不完全了解而受到限制。来自国家可再生能源实验室的Peter Ciesielski博士和Michael Crowley博士最近的研究提高了我们对纳米级缺陷的理解[…]

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聚合物变压器:抗药性感染的纳米虫病

聚合物变压器:抗药性感染的纳米虫病

欧文大学年轻济克夸龙教授的翻译研究旨在填补缺乏可用有效抗生素的强大空隙。与常规抗生素的自然发生的抗微生物物质结合,夸龙教授是一种新的一种新型的化合物,分子化工,以安全有效地靶向耐药细菌。他目前的一个项目旨在解决[...]

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液体激光消融:新纳米粒子催化剂的强大途径

基于液体技术的反应激光烧蚀,凯瑟琳蒂巴特博士(弗吉尼亚英联邦大学)一直在开发一种新的用于合成金属纳米颗粒的方法。她使用超短激光脉冲来电电离水分子,并产生能够将可溶性金属离子降低到中性原子的高能量等离子体,然后将其聚结,以产生纳米颗粒[...]

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