纳米结构关键词检索结果

科学家开发了“超级蓝宝石”,这种“超级蓝宝石”抵抗划痕,眩光,雾和更多

Scientists Develop “Super Sapphire” That Resists Scratches, Glare, Fog, and More

在UT Austin创建的新蓝宝石纳米结构在保持耐用的同时,驱除了灰尘,眩光和雾。受自然的启发,这些表面可用于电子,光学,空间和防御,并用于现实世界应用。想象一个手机屏幕,无论您丢下多少次,都可以保持完美无瑕的屏幕,消除眩光的眼镜,[...]

推进光到电能能量转换:新方法延长了等离子热孔的寿命

Advancing light-to-electricity energy conversion: New method extends lifespan of plasmonic hot holes

当光与金属纳米结构相互作用时,它会立即生成等离子热载体,这是将光能转化为高价值能源(例如电力和化学能源)的关键中间体。其中,热孔在增强光电化学反应中起着至关重要的作用。但是,它们会在皮秒中热消散(一秒钟的几万亿美元),从而使实际应用具有挑战性。

研究对大黄蜂的大脑作用取决于剂量和时机,研究揭示了

What pesticides do to bumble bee brains depends on dose and timing, study reveals

RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。

飞蛾采用新颖的错觉出现3D

Moth employs novel optical illusion to appear 3D

一组数学家和科学家需要X射线断层扫描来确认尽管出现了3D,但实际上,吸入果皮的翅膀仍然是平坦的。新颖的视觉幻觉是由机翼精选部分中的专门纳米结构产生的。伪装成一个不可食物的是一种伪装,其中包括蝴蝶在内的令人惊叹的例子[…]

飞蛾如何利用视觉错觉将自己伪装成树叶

How a moth uses an optical illusion to disguise itself as a leaf

吸食果实的蛾子光滑的翅膀看起来像树叶一样有脊状——但这种相似性是由纳米结构以不同寻常的方式反射光线造成的

纳米技术的 AI 突破打破了精度极限

AI Breakthrough in Nanotechnology Shatters Limits of Precision

在格拉茨技术大学,一个开创性的研究小组正在利用人工智能大幅增强纳米结构的构造方式。他们的目标是开发一种能够以前所未有的精度自主定位分子的自学人工智能系统,这可能会彻底改变复杂分子结构和先进电子产品量子围栏的创造。利用人工智能彻底改变纳米结构构造 [...]

解码二维材料生长:白色石墨烯见解为更清洁的能源和更高效的电子产品打开了大门

Decoding 2D material growth: White graphene insights open doors to cleaner energy and more efficient electronics

根据萨里大学发表在《Small》杂志上的一项新研究,对二维材料六方氮化硼 (hBN) 及其在金属基底上的纳米结构的生长过程的解码取得了突破,这可能为更高效的电子产品、更清洁的能源解决方案和更绿色的化学制造铺平道路。

多样化 DNA 折纸:生成设计工具依赖于寻找最佳形状的语法规则

Diversifying DNA origami: Generative design tool relies on grammar rules for finding best shape

正如名称所示,DNA 折纸是一种制造技术,研究人员折叠 DNA 链以创建精确形状的二维和三维纳米结构。这些高度可编程的结构有可能改变药物输送、诊断医学、纳米材料形成和分子计算,但就像制作纸折纸一样,科学家们只能构思有限的设计。

推进光控制:光电子学中超表面的新机遇

Advancing light control: New opportunities for metasurfaces in optoelectronics

一份关于将超表面(纳米结构的薄平面阵列)集成到光电设备中的进展的全球综述强调了它们在改变发光二极管 (LED)、激光器、光调制器和光电探测器等技术方面的潜力。这一进展可以为增强现实和虚拟现实 (AR/VR)、光通信、热管理、太阳能和量子技术等行业的突破铺平道路。

这些“蚂蚁”使用超黑警告掠食者——并保持冷静

These “Ants” Use Ultrablack to Warn Predators — and Stay Cool

蚁蜂,实际上是不会飞的黄蜂,由于密集的纳米结构而拥有超黑的外骨骼。

Velcro DNA 有助于构建纳米机器人 Meccano

Velcro DNA helps build nanorobotic Meccano

悉尼大学的研究人员利用 DNA 折纸开发了可编程纳米结构,实现了有针对性的药物输送和创新材料。文章《Velcro DNA 有助于制造纳米机器人 Meccano》首次出现在《科学询问者》上。

Velcro DNA 有助于打造纳米机器人 Meccano

Velcro DNA helps build nanorobotic Meccano

悉尼大学纳米研究所的科学家利用“DNA 折纸”技术,构建了创新的纳米结构,为能够递送靶向药物的先进机器人铺平了道路——此外还有澳大利亚的小地图和迷你恐龙!

RUSNANO集团为联邦工程公司举办水净化技术研讨会

Группа «РОСНАНО» провела технический семинар для федеральной инжиниринговой компании по очистке воды

RUSNANO 专家向 JSC Ion Exchange Technologies 的专家介绍了他们在纳米结构膜领域的进展。

生命起源的新线索:科学家在热液喷口中发现“栩栩如生”的纳米通道

New Clues to the Origins of Life: Scientists Find “Life-Like” Nanochannels in Hydrothermal Vents

热液喷口纳米结构可以模拟生命的过程,引导离子并产生能量,为生命起源理论和蓝色能源技术提供帮助。一组科学家发现了深海热液喷口周围的无机纳米结构,它们与我们所知的生命分子非常相似。这些纳米结构是自组织的,可作为选择性离子 [...]

硅变身:激光纳米制造的突破

Silicon Transformed: A Breakthrough in Laser Nanofabrication

一种新方法利用空间光调制和激光脉冲实现硅内部的精确纳米制造,从而创造出可用于电子和光子学的先进纳米结构。...

RUSNANO 投资组合公司 - “Plakart”提高了俄罗斯冶金企业设备的可靠性

Портфельная компания «РОСНАНО» – «Плакарт» повышает надежность оборудования российских металлургических предприятий

Plakart 纳米结构涂层广泛应用于从飞机制造到核工业的各个领域。

石英 – 一个丰富多彩的问题

Of quartz – A colourful problem

颜色从何而来?我们说,色素:某些材料吸收和反射不同颜色光的能力,因为电子沿着或在其结构内被激发。这是真的:有时我们必须深入到化学、原子之间的连通性,才能看到颜色从何而来。其他时候我们不需要。结构色来自材料的纳米结构:原子在巨型结构或分子组中的排列。当它们聚集在一起时,它们形成平面、角度、表面细节和其他有趣的几何形状,间隙和重叠与光的波长大小相同。就像在浮油上看到的颜色一样,这种结构色是在光与物质形状相互作用时发生的。继续阅读全文 »