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  • 近物所納米材料結構調控研究獲得新進展

    最近,中科院近代物理研究所材料研究二組的科研人員利用重離子徑跡模板和電化學沉積技術,成功實現了銅納米線晶體學特征的調控。相關結果發表在Nanotechnology 21(2010)365605上,并得到了審稿人的高度評價。文章發表后立即引起了英國物理學會社區網站nanotechweb.org的關注,并在第一時間以Copper nanowires tuned using ion track templates and electrochemical deposition為題對該研究成果進行了報道。 材料科學的特點之一,就是通過控制材料的結構特征而獲得所需的功能響應,納米材料研究也不例外。實現納米材料的物理結構可控制備不但對基礎研究至關重要,而且還可為納米材料的實際應用奠定基礎。金屬納米線是一種橫向尺寸處于納米尺度的導線。由于具有優異的電、光、磁與熱學性能,金屬納米線在微納電子器件、光電子器件、催化與傳感器等領......閱讀全文

    近物所納米材料結構調控研究獲得新進展

      最近,中科院近代物理研究所材料研究二組的科研人員利用重離子徑跡模板和電化學沉積技術,成功實現了銅納米線晶體學特征的調控。相關結果發表在Nanotechnology 21(2010)365605上,并得到了審稿人的高度評價。文章發表后立即引起了英國物理學會社區網站nanotechw

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      普渡大學研究人員利用等離子體增強化學氣相沉積,將石墨烯包裹在銅納米線上,有效防止銅線被氧化,并顯著提高數據傳輸速度,降低傳導熱。這種材料在液晶和柔性顯示器中的應用前景很好。  Zhihong Chen是普渡大學電子計算機工程專業的一名副教授,他的一名博士研究生Ruchit M

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    高性能銀納米線離子液體凝膠復合柔性透明電極研究進展

      柔性透明電極在電子與光電子產業的發展中占有舉足輕重的地位,是制備眾多電子與光電子元器件不可缺少的光電功能材料。目前,柔性透明電極主要是在透明有機聚合物基底上,采用溶膠-凝膠、化學氣相沉積、真空蒸發沉積、濺射沉積、脈沖激光沉積等方法引入氧化銦錫(ITO)導電薄膜。但是,該方法存在致命弱點:1)金屬

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    硅的納米結構因其較大的比表面積、較短的Li+擴散距離和較快的電子傳輸速度而引起了人們的極大興趣。一般來說,根據維度來劃分,可劃分為:零維(0D)納米顆粒、一維(1D)納米線/納米管、二維(2D)納米片和三維(3D)多孔結構。0D顆粒大小對其電化學性質有重要影響。研究表明,當顆粒尺寸小于150 nm時

    有了這個方法,硅納米線鋰電負極材料將不再是困難

      近日,中國科學院過程工程研究所在熱等離子體制備硅納米線負極材料上取得新進展,實現每小時公斤級量產,且制備的電池容量和壽命都達到較高標準,與碳材料復合后循環1000次的容量仍有2000mAh/g,為硅碳負極材料的產業化進展提供了新思路。相關研究結果發表在ACS Nano上。  目前傳統的石墨負極材

    新型半導體工業復合材料“砷化鎵納米線”獲得技術ZL

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    新策略實現硅基微機器人的合理化組裝構建

    近日,暨南大學化學與材料學院副教授王吉壯、教授李丹團隊與合作者,在前期光驅動硅納米線馬達研究的基礎上,進一步開發了基于金屬-絕緣體-半導體(MIS)結構的光磁復合硅基微馬達,通過能帶結構優化將磁性金屬Ni引入MIS結構的一體化構造,在保證優異光電化學性能的基礎上,增強了方向的操控性。此外,磁性元素的

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    多層納米線透射電子顯微術分析和磁性研究

    多層納米線以其特有的結構在基礎物理研究和納米器件應用領域具有重要的價值。透射電子顯微鏡(TEM)具有全面表征和分析納米單體的功能,對多層納米線陣列和單根多層納米線微納尺度下結構和成份的研究將為探討納米線陣列的磁性和形貌之間的關系,以及單根多層納米線的電學和磁學性質奠定基礎,這有助于推動納米器件和磁記

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      人們常常用鬼斧神工形容大自然事物的美妙和自然力之強大,而用巧奪天工來形容人工事物的巧思以及由此引發的擊節贊嘆。一般認為超材料是具有天然材料所不具備的超常物理性質的人工復合結構或復合材料,它們在超快光調制、負折射率、倏逝波傳播、反常多普勒效應、亞波長成像、隱身、全光通訊、手性識別、光子晶體等領域具

    納米線晶體管能自我修復

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      一個來自丹麥和瑞士的聯合研究團隊已經證明,單根納米線可聚集的太陽光強度能達到普通光照強度的15倍,這一令人驚訝的研究成果在開發以納米線為基礎的新型高效太陽能電池方面潛力巨大,有可能使太陽能轉換極限得以提高。相關論文發表在《自然·光子學》雜志上。   納米線的結構為圓柱狀,直徑約為人類發絲的萬分

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