#納米周報#“寫出來”的碳納米管
納米材料一周縱覽034期
20160305-20160311
納米科技、信息技術和生物技術是二十一世紀三大戰略性的科技,當然引起輿論界的密切關注。這是人類歷史上任何新發現、新發明,在其成長過程中從未遇到過的良好輿論和信息環境。許多專家預言二十一世紀將是納米的世紀。納米科技被譽為二十一世紀推動人類發展的三劍客之一,同時被全球科學界專家列入二十一世紀100年的重點研究項目之一。
1、“寫出來”的碳納米管
Writing nanotubes with a nano fountain pen
一支國際研究團隊在近日展示了他們制作納米材料的新方法。在他們的實驗中,首先將納米管放置在平板上,通過電腦對納米管的放置坐標優化。然后,為了使納米材料具有預期的導電性,剩下的納米管按照優化后的坐標來放置。這種制作方法將大大提升納米材料的應用空間,科學家們也可以定制具有特殊性質的納米材料。更重要的是,這種技術使納米部件直接導入功能性電路成為可能,這將徹底改變微電子領域的發展格局。
相關研究成果發表在Nano Letters上。
2、納米管化身金屬保護膜
Carbon nanotubes shown to protect metals against radiation damage
在反應堆中,放射性的粒子轟擊金屬粒子,會導致金屬內部產生小的氮氣氣泡。然而,這種氣泡會嚴重減少金屬的使用壽命,從而增加了反應堆的成本。近日,麻省理工的研究團隊發現,在金屬中加入碳納米管后,納米管對金屬產生保護作用。這將大幅提升金屬對輻射的抵御作用。目前,只有在用鋁進行實驗時出現這種保護現象。在實驗中,只需要在鋁金屬中摻入質量分數為2%的碳納米管,并使其均勻分布,就可以大幅提高反應器的使用壽命。
相關研究成果發表在Nano Energy上。
3、光的性質也能改變?——納米材料改變光的頻率
The properties of light can be controlled by means of nanostructures
在低頻兆赫茲輻射領域,現在的挑戰是制造一種可以高效地、低費用地產生兆赫茲輻射的裝置。近日,來自巴斯克大學納米光學研究所的團隊提出了一種新的方案,并用實驗模擬了紫外線通過石墨烯納米管轉變成兆赫茲范圍內的輻射過程。他們發現使用石墨烯納米橡膠進行實驗時,產生了垂直于入射光的兆赫茲輻射。
相關研究成果發表在Nanoscale上。
4、精確改變磁場方向的新材料
Nanotechnologists can now make orientation of magnetism adjustable in new materials
來自MESA+研究所的團隊創造出一種能夠影響并且精確控制磁場的材料。這種獨特的性能都歸因于材料的超薄性(0.4nm),同時這種材料也展現出很多有趣的性質。比如像自旋電子一樣能夠用于制作計算機的存儲單元。這樣的發現當然也要歸功于MESA+研究所中世界頂尖的實驗設施,能讓研究員們十分精確地制作這種納米材料。
相關研究成果發表在Nature Materials上。
5、3D石墨烯的秘密,盡在其凝膠態
The secret to 3-D graphene? Just freeze it
石墨烯是一種神奇的材料,但是從發現到如今,對這種材料的操縱很難超過二維形式。近期布法羅大學一個研究小組公布,他們使用改進后的3D打印機和冷凍水系統制造了穩定的凝膠狀石墨烯3D結構。該結構的出現使石墨烯在電子制造、醫療診斷等領域的應用向前邁進了重要一步。
相關研究成果發表在Small上。
6、發電機也能降解?
New type of bioegradable nanogenerator for use inside the body does not need external power source
國家納米科技中心與北京航空航天大學的研究團隊,已開發設計出一種動物體內可生物降解的摩擦式納米發電機。多年來科學家們一直致力于開發內部設備,但迄今為止,所有此類設備使用的都是內部電源。當電力耗盡時,就意味著病人必須接受外科手術以取出內部電源。現在,這種納米發電機的出現鋪平了新一代內部設備的發展道路。
相關研究成果發表在Science Advances上。
7、石墨烯&量子點&移動設備制成心率監測器
Graphene and Quantum Dots Turn a Mobile Device Into a Heart-Rate Monitor
在西班牙巴塞羅那舉行的移動世界大會(MWC)上,現場演示了一種基于石墨烯和量子點構建的光電探測器。當手指觸摸光電探測器時,探測器就能通過指尖血液探測你的心臟跳動量。毋庸置疑,未來它將在移動設備上大放異彩。
8.新納米技術輕松破譯膜蛋白結構功能
New nanoparticle technology to decipher structure and function of membrane proteins
目前,膜蛋白在生物學、藥物發現和疫苗接種等領域非常重要,但是研究者面臨著膜蛋白非常不穩定的問題。 最近來自瑞典卡羅林斯卡醫學院的研究人員開發出一種新納米技術,并且利用該技術制備出能穩定膜蛋白的脂質納米粒子。 這項研究將進一步促進納米技術在生物醫藥領域的應用與發展。
相關研究成果發表在 Nature Methods上。
本期周報由材料人納米周報小組凱凱小飛俠和納米1號提供,材料牛編輯整理。
文章評論(0)