#納米周報#用普通手機看病!!!你信嗎?
納米材料一周縱覽032期
201600220-20160226
1、新型材料開創光電設備的新時代
New molecular property may mean more efficient solar and opto-electronic devices
馬薩諸塞大學的研究人員近日發表論文稱他們首次發現有機半導體分子的一種新性能,這種性能可以使手機和移動設備更高效,還可以應用于激光、發光二極管和光纖通信領域。這種具有方向性的電荷分離性能的半導體被稱為7,8,15,16-tetraazaterrylene (TAT)。實驗中電荷分離不會發生在聚合物中,到目前為止,它只發生在同族的小有機分子晶體組件或納米線中。接下來的工作在應用方面,他們正在探討如何安排晶體中的統一模式。
相關成果發表在Nature Communications上
2、納米材料也要量產
The key to mass-producing nanomaterials
南加州大學的研究人員正在研究一種自動化生產的方法來制造納米粒子,而不再需要像原來那樣需要一批批的去制作。更重要的是可以大大降低制作成本。這個團隊的新技術,不是依賴于微流體技術,而是在狹窄的通道操縱微小液滴的液體來實現納米粒子的量產。
相關成果發表在Nature Communications上
3、石墨烯薄片緩緩劃過金的基體
Graphene slides smoothly across gold
石墨烯,一種改性石墨擁有多種多樣的能力應用在涂布機的組件和電子開關領域。瑞士巴塞爾大學物理系研究人員一直在研究材料在納米范圍的潤滑性。因為這種材料幾乎不產生摩擦,這也能急劇減少機器的能量損失當。
通過計算機模擬,石墨烯可以作為一種極其薄的涂層,可到達無能量損耗。但是應用到實際還需要進一步的研究與探索。
相關成果發表在Science上
4、量子點顆粒:新一代的硅片
Quantum dot solids: This generation's silicon wafer?
康奈爾大學的一個研究小組希望通過量子點固體-晶體制成的晶片創造一個新的電子時代。將二維超晶格結構作為構建基塊。通過化學過程,鉛-銫納米晶體合成為更大的晶體,然后自動融合在一起,形成凝聚超晶格。
小組成員表示需要做的工作還很多。主要的障礙來源于納米晶體本身都是不相同的。這將產生缺陷,限制電子波函數。讓我們一起期待他們后續的工作。
相關成果發表在Nature Materials上
5、免疫細胞對碳納米粒子繳械投降
Immune cells don't always ward off carbon nano invaders
密西根大學科學家研究發現吞噬細胞對C60微粒無免疫作用。碳納米粒子為什么能躲避免疫系統的識別,吞噬和處理,進入細胞從而影響健康呢?研究人員表示粒子太小不足以改變細胞結構產生刺激,這些物質改變了細胞的信號;另外,發現C60進入細胞膜等生物膜后,極易擴散膜雙層膜的離心位置達到熱力學平衡。總之,C60進入細胞的機制還有待研究。
相關成果發表在Nanoscale上
6、集成在芯片上的實驗室材料新突破
Breakthrough for lab-on-a-chip material
瑞典皇家理工學院(KTH)的研究人員發現了一種新型聚合物芯片(OSTE),該聚合物既能滿足實驗室模型,制備大規模的實驗室芯片,也能用于生物分析診斷。它具有優越的特性——可通過不使用添加劑的化學合成法制備且表面不需特殊處理并可應用于高級照相設備。這將為醫學診斷,生物光子掃描,3D打印開辟新的天地。
相關成果發表在Microsystems & Nanoengineering上
7、光控納米鉸鏈
Nano-hinge—lubricated by light
馬普所的科學家發現一種與細胞中DNA一樣具有控制能力的機械部件,它能夠被用來移動和控制納米機械。例如他們用納米材料做的一副剪刀能夠在UV光的作用下控制其運動,有UV光時打開,關閉UV光打開可見光時自動和在一起。
你能想象到在未來,納米機械能夠完成類似如人體內病原體分析,實驗室的污染物處理等各種各樣的任務嗎?這一切說不定都即將成為可能。
相關成果發表在Nature Communications上
8、用普通手機看病!!!你信嗎?
Counting molecules with an ordinary cell phone
為了滿足準確的健康診斷系統輸出設備的要求,Ismagilov實驗室的科學家發明了一種新的讀取方法,即用化學分析和圖像處理方法來準確的量化單核苷酸分子來實現,并可通過任何一部手機來完成。它運用了前幾年開發出來的微流芯片控制技術,只要用任何一部手機的相機對著微流控制芯片拍一張照片,通過相機傳感器輻射測量就可以把被檢測到的信息轉換成顏色顯示出診斷的結果,方便準確快捷。
相關成果發表在ACS Nano上
本刊由編輯部 納米1號、大黑貓撰寫
材料牛編輯整理。
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