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  • 納米自組裝三維超晶格光學芯片研究獲進展

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破。相關論文Evaporative Self-Assembly of Gold Nanorods into Macroscopic 3D Plasmonic Superlattice Arrays (DOI: 10.1002/adma.201505617) 已被材料學刊物Advanced Materials 封面報道(Inside Front Cover)。 納米超晶格(superlattice)是一種由納米顆粒周期性有序堆積而形成的新型超材料。超晶格結構中,有序排列的相鄰納米顆粒在光、電、磁等作用下會彼此互相作用,從而產生納米顆粒本身不具備的整體集合性能,因而,納米超晶格被認為是納米材料向宏觀器件的有效過渡,在顯示、傳感、太陽能電池、光纖通信等領域有著巨大的應用潛力。液滴揮發自組裝技術是構筑超晶格結構的一......閱讀全文

    納米自組裝三維超晶格光學芯片研究獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破。相關論文Evaporative Self-Assembly of Gold Nanorods into Macroscopic 3D Plasmonic Superlatti

    納米超晶格構筑方法獲突破

      近日,中科院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒與香港城市大學教授朱劍豪合作,在納米自組裝三維超晶格光學芯片領域取得新突破,解決了“咖啡圈效應”難題。相關論文已被《先進材料》雜志作為封面文章發表。  納米超晶格是由納米顆粒周期性有序堆積而形成的新型超材料。該結構中,有序排列的相鄰納米顆粒在光、電、磁等

    蘇州納米所在半導體超晶格研究領域取得進展

      超晶格概念自1970年一提出,就被認為是半導體物理領域一個具有里程碑意義的進展,在上世紀80年代和90年代成為半導體物理十分熱門的研究領域。超晶格中微帶輸運和量子阱之間的級聯共振隧穿會導致負微分電導效應,這使得超晶格成為一個理想的具有多個自由度的非線性系統。許多與空時非線性效應相關的物理現象都能

    《科學》:納米殼自組裝結構呈獨特光學性能

      據美國物理學家組織網5月28日(北京時間)報道,美國科學家找到了一種方法,使7個“納米殼”(nanoshell)自組裝成一個具有獨特光學性能的“七聚物”。科學家表示,就像兒童使用積木搭建出復雜的建筑物或者車輛一樣,這種自組裝納米粒子的方法可以用來制造能夠捕捉、存儲和彎曲光線的復雜物體,比如化學傳

    通過鈣鈦礦構筑第三類納米晶體——“超晶格”

      【研究背景】  鈣鈦礦晶體是目前廣受關注,其至少由三種不同的離子組成,以卓越的電學和光學特性而聞名,在太陽能電池和光電器件中具有突出的應用潛力。有研究表明,當鈣鈦礦的納米立方體與其他材料的納米球結合時,無論是否有第三類納米晶體,所獲得的各種納米結構都可以排列成三維“超晶格”,其排列方式與鈣鈦礦中

    鹵化鈣鈦礦型納米立方的鈣鈦礦型超晶格

      【引言】與熒光不同的是,超熒光是幾個最初不相干的光激發偶極子的集體發射,它們由它們的共同光子場耦合,其特征是快數量級的輻射衰減和Burnham-Chiao振蕩行為的出現。以前,這些特征已經在氣態(HF氣體)或在有限數量的固態系統中實現。鹵化鈣鈦礦納米晶超晶格中的超熒光,最近被證明具有最簡單的堆積

    納米棒陣列超親水自清潔薄膜獲進展

      單晶ZnO納米棒陣列是良好的電子傳輸通道,可以將光催化分離產生的電子和空穴快速導出,光電響應特性好,電荷傳輸效率高。同時,單晶ZnO納米棒陣列薄膜具有親水性和光氧化降解能力,并且可提高襯底表面的透過率(增透,n~1.23),但是其化學性質不穩定影響實際應用。   中國科學院蘇州生物醫學工程技術研

    基于灰度納米組裝加工方法多維可控結構色超表面

      結構色,又稱物理色,是由光與物體表面微納結構相互作用產生的顏色效果。相比于化學染料,結構色依賴物體在微納尺度下的構型,而非材料本身的特性實現色彩的操控,在色彩鮮艷度、壽命以及分辨率方面具有顯著的優勢,可以應用在下一代高分辨顯示設備及密碼學器件中。光學超表面作為一種亞波長人工結構,能夠在有限的空間

    DNA精確操控碳納米管晶格

    美國科學家在最新一期《科學》雜志上發表論文指出,他們利用DNA精確修改碳納米管晶格,使晶格可以按需精確組裝并按預期發揮作用,從而克服了室溫超導體研制過程中此前被認為幾乎無法逾越的障礙,有望催生出能徹底改變電子技術的室溫超導體。 50多年前,斯坦福大學物理學家威廉·利特爾首次提出室溫超導體,

    物理所金屬納米線集成納米光學芯片的原理研究獲新進展

      金屬納米結構中的表面等離激元具有許多奇特的光學性質,如光場局域效應、透射增強、共振頻率對周圍環境敏感等,因而被廣泛應用于納米集成光學器件、癌癥熱療、光學傳感、增強光催化、太陽能電池以及表面增強拉曼光譜等。其中,利用表面等離激元設計與制作亞波長光學器件是一個嶄新而迅速發展的研究方向

    超晶格自陷態形成機制研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心研究員劉新風與研究員唐智勇課題組合作,通過構建“有機”-“無機”納米級自組裝CdSe納米片超晶格,將超晶格結構中特有的縱聲學聲子折疊模式與納米片中的激子態強耦合相互作用,實現覆蓋450 nm 至 600 nm的自陷態寬譜發射。相關研究成果以Zone-Folded

    DNA納米物體的組裝加快

      據一項新的研究披露,在合適的情況下,科學家們能夠比過去更為有效地誘導DNA折疊成為復雜的、納米尺度的物體。這些發現應該會使諸如納米級電子器件或藥物輸送系統等的DNA納米技術在實際應用上更為有用。在過去的研究中,科學家們通過折疊由短DNA“書釘”捆綁的某單股DNA“支架” 而制作出了一系列令人

    磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片-實現高靈敏度快檢

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    超晶格自陷態形成機制研究獲進展

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    深圳先進院研發磁性拉曼檢測芯片用于食品安全環境監測

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院李鵬輝、喻學鋒、羅茜等合作,成功開發出一種磁性可移動拉曼增強(SERS)檢測芯片,實現了多種環境污染物的高靈敏度快速檢測。相關論文Efficient Enrichment and Self-Assembly of Hybrid nanoparticles int

    生物芯片是納米芯片么

    生物芯片和納米這百個概念貌似扯不上邊,唯一有點關系的是,它上面點制的核酸或蛋白等探針大小是以納米級度別的。生物芯片目前主要做科研用,成熟的臨床應用的芯片應該博奧生物做過不少工作但基本被埋沒了,雖然是很實用的產品問,但一方面是找不到對應的市場或者說根本答就沒人去推廣,另一方面是生物芯片是新生事物專,國

    超分子自組裝納米粒為乳腺癌治療帶來曙光

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519402.shtm海南大學藥學院副研究員周泱團隊在乳腺癌治療的研究與應用中取得新進展。他們通過聯合遞送光敏劑和免疫調節劑實現對腫瘤免疫微環境的時空調節和重塑,改善光動力治療引起的免疫抑制微環境,實現免疫

    淺談“生物芯片”、“納米”

     ? 科學在發展、時代在前進,新概念、新技術不斷涌現,吸引著人們去探索、研究新知識和新問題。本文略談當今熱門的“生物芯片”和“納米”兩問題。  “納米”已是耳濡目染熟悉的名詞。但是,近年來,“納米冰箱”、“納米布”、“納米湯”不一而足地出現,人們讓商家宣傳和炒作搞得糊涂了起來。實際上,納米如米、厘米

    28納米光刻機如何生產5納米芯片

    28納米光刻機作為先進半導體芯片制造中的重要設備之一,其本身的生產工藝無法支持5納米的芯片生產。但是,通過使用一系列先進的制造技術和調整設備參數等手段,可以將28納米光刻機用于5納米芯片生產。主要方法包括以下幾個方面:1. 使用多重曝光技術:將同一影像進行多次疊加曝光,在不同的位置形成復雜圖形,在提

    突破性成果登《科研》主刊!復旦團隊實現新型納米顆粒超晶格

    據復旦大學消息,北京時間2月28日凌晨,復旦團隊突破性成果登上《科學》雜志(Science)。面向超晶格可編程化設計與構建難題,復旦大學化學系董安鋼、李同濤團隊聯合高分子科學系李劍鋒團隊及新加坡南洋理工大學倪冉團隊,發表題為“Curvature-guided depletion stabilizes

    合肥研究院在一維超晶格納米結構研究中取得系列進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員費廣濤課題組在一維超晶格結構研究中取得系列進展,可控制備出了幾種具有清晰界面的雙金屬一維超晶格結構,基于這種結構開展了一系列基礎科學問題的研究,相關研究成果分別發表在Scientific Reports,Journal of Material

    高電壓納米發電機和自驅動納米器件問世

      (a)基于垂直于基片生長的納米線所設計的納米發電機((VING)。(b)基于平行于基片多行生長的納米線所設計的納米發電機(LING)。(c)基于一行平行于基片生長的氧化鋅納米線所組成的納米發電機。(d)在微小形變下能產生1.2伏輸出電壓的納米發電機的光學照片。   繼2006年發明納米發電

    蘇州納米構建金納米棒@金納米粒子手性螺旋超結構

      等離子體納米粒子及其組裝結構因為優異的光學特性在納米科技中具有廣泛應用,如超材料、生物傳感器、光電器件等。精準構建等離子體納米結構對于光學特性的深入研究意義重大,而精確調控等離子體納米粒子的表面功能性質則是進一步獲得復雜自組裝體系的關鍵。目前借助各種物理和化學方法,可在納米粒子表面的一定區域范圍

    UNHT超納米壓痕儀

    技術參數:HT-UNHT超納米壓痕儀可選擇兩種不同范圍的加熱平臺。?UNHT超納米壓痕儀載荷范圍 ??zui大100 mN載荷分辨率 0.001uN加載速率 ??zui大10’000 mN/min保載時間 ??無限制zui大位移 ??100um位移分辨率 0.0003 nm400°C加熱臺?????

    DNA“手”組裝先進納米粒子材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516364.shtm

    亞納米膜可實現同步自組裝

      據美國物理學家組織網近日報道,未來學家曾設想過一種分子通道聚合物膜,可用來捕獲碳,生產以太陽能為基礎的燃料,或進行海水淡化處理,不過前提是這類聚合物膜可以很容易地大規模制造。美國科學家最近開發出一種具有高度均勻亞納米通道的自組裝聚合物膜,首次實現了在宏觀尺度上利用有機納米管制備功能

    DNA導向自組裝帶來新奇納米“繩梯”

      據物理學家組織網近日報道,美國能源部布魯克海文國家實驗室科學家開發出一種DNA“連接器”,能像繩索一樣把納米棒規則地連接一起,形成一種“繩梯”似的帶狀結構。研究人員指出,這種組裝是由DNA“繩索”間的共同作用而實現,有望帶來一種新型納米纖維,并賦予其人們想要的各種屬性。相關論文發表在美國化學協會

    Nature:可自我組裝的納米顆粒疫苗

      目前市面上的商業化流感疫苗的制造主要使用滅活的完整病毒,而這類疫苗需要定期重制,以靶標下一季最可能流行的病毒菌株。   現在,美國國家過敏和傳染病研究所的科學家們終于找到了對抗流感病毒,為機體提供更好保護的新式武器,它就是一種能夠進行自我組裝的納米顆粒,而且不需要如此頻繁的更新,因為它們誘導產

    Science:電場調控納米機器手自組裝

      慕尼黑工業大學Friedrich C. Simmel(通訊作者)等人制備了一個具有25 nm長機器手的55 nm × 55 nm的DNA基分子平臺,具有的機器手可以延伸至400 nm,并且可以通過施加外電場調控。在毫秒內就可以實現對機器手在平臺任意位置的精準和計算機調控。通過電場調控,機器手可以

    JACS—李明小組—自組裝納米材料研究

    近日,中科院物理所軟物質物理實驗室李明研究組,在自組裝納米材料研究中取得最新進展。他們利用表面活性劑分子的自組裝特性來分散并排列直徑約3 nm的半導體量子點,獲得了固體表面大面積高度有序的納米顆粒-磷脂多層復合結構。該方法對于不同納米顆粒(包括生物大分子、碳納米管等)及不同種類的表面活性劑分子都具有

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