欢迎光临寻材问料网!
当前位置:首页>社区>'思想聚焦'的主页
思想聚焦

思想聚焦

程序员

此人懒得介绍都没写

+关注此人
  • 0
    微流控制备的核-壳结构的纳米颗粒具有相同的化学组分、尺寸和表面性质。但是不同的刚度显著影响细胞内吞颗粒。微流控芯片制备纳米颗粒的示意图纳米颗粒由于其尺寸细微能够直接进入细胞而成为细胞内药物输运载体的首选。同时,国际上对纳米颗粒的细胞毒性的研究也方兴未艾。迄今为止,较多的研究关注于改变颗粒表面的物化性质...
  • 0
    它可在现代科技和高科技领域得到广泛应用:如用做航天、航海的窥视窗;代替汽车的钢化玻璃;在原子能和激光领域作为可透过各种射线的结构材料和做精密光学仪器的光学元件等。总之,它可替代普通玻璃、有机玻璃、塑料并能在这三种材料胜任的其他领域大显身手。虽然在外形,透明度和染色方面类似普通玻璃。
  • 0
    近日,中科院理化所微纳材料与技术研究中心在石墨烯生物应用研究的基础上,首次以哺乳期仔鼠为模型,系统研究了氧化石墨烯经口服暴露后,对哺乳期仔鼠生长发育的影响。相关成果发表于《生物材料》杂志。碳基纳米材料在生物医学、食品、催化等领域表现出巨大的应用前景,特别是石墨烯材料引起密切关注。然而,生物安全性是决定...
  • 0
    近日,中国科学技术大学教授梁高林课题组研制出一种新型低聚物水凝胶,相关研究成果发表在1月28日的《德国应用化学》上。课题组的博士生刘爽是论文的第一作者。水凝胶是一种大量富含水的材料,被广泛地应用于药物释放、组织工程等领域。现今已有的水凝胶通常被分为两种,高聚物水凝胶和小分子水凝胶。高聚物水凝胶主要以共价...
  • 0
    铜氧化合物高温超导体的母体普遍认为是反铁磁的Mott绝缘体,超导电性的产生是通过掺杂引入载流子,压制反铁磁态导致的绝缘体-超导体转变而实现的。与铜氧化合物高温超导体不同,铁基超导体的母体虽然也大多具有反铁磁结构,但却表现为导电性较差的金属特性。因此,关于铁基超导体中电子关联的强弱以及Mott绝缘体图像是否仍然...
  • 0
    近日,中科院苏州纳米所与美、意等国研究机构合作,研制出一种高效节能的纳米尺度微波振荡器——自旋纳米振荡器。相关成果日前发表于《科学报告》(Scientific Reports)。 振荡器是一种将直流信号转化为具有一定频率交流信号的电子元件,在电子工业、医疗、科学研究等方面得到广泛应用。近年来,随着移动通信和卫星通信的迅...
  • 0
    据《自然》(Nature)网站3月8日报道,最近,德国马克斯·普朗克研究院固体研究所科学家发现,自然界中也存在天然形成的拓扑绝缘体,而且比人工合成的更纯净。这一发现对建造自旋电子设备具有促进作用,并有助于设计开发用电子自旋来编码信息的量子计算机。研究结果发表在最近出版的《纳米快报》(Nano Letters)上。 拓...
  • 0
    从木浆中生成的纤维素纳米纤丝 (cellulose nanofibril, CNF )被誉为当前最新的神奇材料,它是一种天然、可再生、廉价的碳纳米管。来自瑞典皇家理工学院(KTH)和美国斯坦福大学的科学家团队使用该材质制成了软质 电池,相比传统的硬质电池更抗冲击及撞击,能够抵抗高强度的压力。科学团队使用CNF创建一个轻量级多孔气凝胶状物质...
  • 0
    由复旦大学研发的一种新型水锂电池,只要花10秒钟充60度电,就可以让新能源电动汽车跑上400公里。 复旦昨天(3月13日)发布的该项科研成果,于近日在《自然》(Nature)杂志子刊《科学报告》(Scientific Reports)刊发。而该科研成果将有望解决目前全球踌躇不前的电动汽车产业的主要障碍,为新能源发展注入新动力。 新型水锂...
  • 0
    硅纳米线表面光催化产氢机制图示众所周知,氢气是一种非常清洁且可储存运输的可再生能源,因此利用太阳能分解水制备氢气已成为一种备受关注的清洁新能源技术。半导体催化剂在光解水制氢过程中扮演着非常重要的角色,包括俘获光能、降低反应势垒、减少能耗、加快反应速度等。硅材料作为地球上丰度最高且应用最为广泛的半导体材...
  • 0
    磁各向异性不但是低维体系产生铁磁有序的主要来源,而且是磁性材料重要的参数之一,在永磁材料、软磁材料、高频磁性材料、超高密度磁存储材料和自旋电子材料中起着至关重要的作用,磁性纳米结构的磁各向异性调控是目前磁学研究的热点之一。单晶衬底的原子台阶可以作为模板来制备自组装的纳米结构,由于受限电子的量子效应和维...
  • 0
    纤维气凝胶制备原理图 近日,东华大学俞建勇院士、丁彬教授带领的纳米纤维研究团队在超轻纤维材料研究上获新成果,成果论文以“Ultralight nanofiber-assembled cellular aerogels with superelasticity and multifunctionality”为题发表在国际权威杂志《自然—通讯》(Nature Communications)杂志上,东华大学为唯一署名单...
  • 0
    近年来,随着风电叶片尺寸的不断增大,复合材料叶片的结构强度和破坏问题愈发重要。为了减少叶片局部屈曲、叶根过渡段失效、承力梁帽分层等破坏模式对叶片结构安全性和可靠性带来的潜在威胁,中国科学院工程热物理研究所研究人员在不损失叶片气动性能的前提下,提出了大厚度钝尾缘叶根、大厚度叶中、阶梯厚度承力梁帽等创新结...
  • 0
    据物理学家组织网近日报道,瑞士洛桑联邦理工学院的科学家通过将石墨烯和辉钼矿(分子式为MoS2)两种具有优越电性能的材料相结合,制成了新型闪存的原型,在性能、尺寸、柔性和能耗等方面都很具前景。相关研究报告发表在近期出版的《美国化学学会—纳米》(ACS Nano)杂志上。 辉钼矿在自然界的储量十分丰富。两年前,该校纳...
  • 0
    “生产实验数据显示,用新方法在1个小时之内,就能做出这样的单层氧化石墨烯,未来有望在工业领域大规模应用。”近日,在浙江大学高分子系一个装满了瓶瓶罐罐的实验室中,该系教授高超一边给记者展示一种类似咖啡粉的褐色粉末,一边向记者介绍说。《自然—通讯》杂志日前发表了一篇由高超课题组完成的石墨烯制备研究成果。该...
  • 0
    近日,中科院苏州纳米所程国胜团队与中科院遗传与发育研究所戴建武团队合作,成功开发出新型石墨烯三维神经支架材料,并系统研究了石墨烯支架与神经干细胞的相互作用。相关研究日前发表于《自然》子刊《科学报告》。 据介绍,石墨烯为单层或少层碳原子组成的低维碳纳米材料,具有优异的理化性质,自2004年被发现以来,已迅速...
  • 0
    无压烧制透明陶瓷室外照片无压烧制透明陶瓷光透过率曲线在国家基金委重大研究计划、中科院“百人计划”项目资助下,近日,中国科学院福建物质结构研究所中科院光电材料化学与物理重点实验室周有福课题组采用国产原料,优化直接氮化法,较低成本合成了高纯度高烧结活性AlON超细粉体,经球磨、成型、无压烧结等工序烧制的AlON陶...
  • 0
    复旦大学物理系教授张远波课题组和中科大教授陈仙辉课题组等合作,发现一种新的实验方法——可控电荷插层,从而首次得到了1T—TaS2二维材料的完整相图。1月27日,相关研究成果发表于《自然—纳米技术》。有关专家认为,这项实验大大加强了当前对1T—TaS2中电荷密度波和超导相的理解和调控能力。强关联材料的性质比半导体材料...
  • 0
    中国科学技术大学化学与材料科学学院余彦教授课题组与德国马普固体研究所合作,发展了一种室温氧化还原自组装方法,成功合成了混价钒氧化物的三维纳米网络结构,并将该材料应用于高能量密度锂离子电池正极材料,取得了优异的电化学性能。相关研究成果近日发表在国际著名学术期刊《纳米快报》上。余彦小组及其合作者提出了一种...
  • 0
    Pt-Cu 双金属分形结构纳米晶的透射电镜图近日,中国科学技术大学教授曾杰研究组在铂铜双金属分形材料可控合成和生长机理研究方面取得新进展。研究人员通过对铂铜双金属晶体的成核及生长进行动力学调控,成功合成了不同尺寸的具有三角双锥外形的铂铜双金属分形结构。该研究成果发表在《德国应用化学》杂志上,研究组的博士生陈...
1 2 3 4 共4页 转到第

最近来访

他关注的人(0)

关注他的人(0)

400-7755-899