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  • 像烏賊一樣變色的超材料即將出現

    烏賊是自然界中的偽裝大師,它們的皮膚有著令人匪夷所思的強大變色能力,能瞬間改變自己的顏色,完美融入周邊的環境。現在,這一令人拍案叫絕的技術或許很快就將為人所用了。 據物理學家組織網日前報道,美國萊斯大學納米光子學實驗室(LANP)公布了一項研究成果,使“烏賊皮”超材料的制造邁出了關鍵的一步。被形容為“烏賊皮”的該類材料可以感知到周邊環境顏色,并自動改變自身顏色與周邊環境融為一體,實現人們期待已久的完美光學偽裝。 這次公布的成果是一項全新的彩色顯示技術,使用了通常應用于頂級液晶電視和顯示器的鋁納米粒子,可以顯示出生動的紅、藍、綠三色,初步解決了“烏賊皮”顯示顏色的難關。該研究成果發表在近期的美國《國家科學院學報》網絡版上。 這項突破性發現來自萊斯大學自2010年起啟動的系列研究中的最新成果。該系列研究旨在制作出能模仿頭足類動物(以烏賊、章魚、魷魚為......閱讀全文

    柔性納米像素顯示器秒殺視網膜屏-有望用于智能眼鏡

      由英國牛津大學科學家率領的一個研究小組日前借助相變材料開發出一種柔性超高分辨率顯示器,讓單個像素點只有幾百納米的“納米像素”顯示器成為了現實。這種顯示器除了具備極高的分辨率外,還具有超低能耗、可折疊、靜態顯示的優勢,未來有望在智能眼鏡、智能車窗和電子出版等領域獲得應用。相關論文發表在本周出版的《

    像烏賊一樣變色的超材料即將出現

      ?????? 烏賊是自然界中的偽裝大師,它們的皮膚有著令人匪夷所思的強大變色能力,能瞬間改變自己的顏色,完美融入周邊的環境。現在,這一令人拍案叫絕的技術或許很快就將為人所用了。  據物理學家組織網日前報道,美國萊斯大學納米光子學實驗室(LANP)公布了一項研究成果,使“烏賊皮”超材料的制造邁出了

    像烏賊一樣變色的超材料即將出現-有望改善液晶顯示器

      烏賊是自然界中的偽裝大師,它們的皮膚有著令人匪夷所思的強大變色能力,能瞬間改變自己的顏色,完美融入周邊的環境。現在,這一令人拍案叫絕的技術或許很快就將為人所用了。  據物理學家組織網近日報道,美國萊斯大學納米光子學實驗室(LANP)公布了一項研究成果,使“烏賊皮”超材料的制造邁出了關鍵的一步。被

    美大學公布研究成果-像烏賊一樣變色的超材料即將出現

      烏賊是自然界中的偽裝大師,它們的皮膚有著令人匪夷所思的強大變色能力,能瞬間改變自己的顏色,完美融入周邊的環境。現在,這一令人拍案叫絕的技術或許很快就將為人所用了。  據物理學家組織網近日報道,美國萊斯大學納米光子學實驗室(LANP)公布了一項研究成果,使“烏賊皮”超材料的制造邁出了關鍵的一步。被

    新型納米材料可實現真實立體彩色顯示

      日前,南京工業大學、南京郵電大學和新加坡國立大學一組研究員在國際頂級期刊《自然·納米技術》上撰文,他們設計并制備出一種透明納米材料,可在不同紅外激光脈沖的激發下,發出顏色連續可調的全色域可見光,表現出發光顏色的刺激響應性。專家認為,這種新型納米材料拉開了三維真實立體顯示的序幕。  傳統的發光材料

    新型圖像傳感器像素尺寸破1000納米極限僅五十納米

      近日,美國阿拉巴馬大學華人教授宋金會領導的科研小組,研制出像素尺寸僅為50納米的新型圖像傳感器,大幅度打破了當前數字圖像傳感器像素尺寸為1000納米的極限。該研究最近發表在材料類頂級科學期刊《先進材料》上。  自數字圖像傳感器發明以來,研究者們想盡一切方法來減小像素尺寸,以提高數字圖像傳感器的分

    英國利用碳納米管獲得迄今最小全息像素

      英國劍橋大學的研究人員在新一期學術刊物《高級材料》上發表報告說,他們利用碳納米管形成迄今最小的全息像素,從而獲取高清晰度的全息影像,這一技術未來有望提升全息圖像的視覺感受。   全息影像技術主要指利用干涉和衍射原理記錄并再現物體真實的三維圖像,這種技術曾展現在許多描述未來生活的科幻電影中

    “納米像素”加入“電子紙”-報業會否迎來第二春?

    反射模式下的柔性“納米像素”顯示器基板  由英國牛津大學科學家率領的一個研究小組日前借助相變材料開發出一種柔性超高分辨率顯示器,讓單個像素點只有幾百納米的“納米像素”顯示器成為了現實。這種顯示器除了具備極高的分辨率外,還具有超低能耗、可折疊、靜態顯示的優勢,未來有望在智能眼鏡、智能車窗和電子出版等領

    蘇州納米所與錦富新材料共建光電顯示產品及材料實驗室

      3月3日,蘇州納米技術與納米仿生研究所與蘇州錦富新材料股份有限公司就共建“光電顯示產品及材料聯合實驗室”簽訂合作協議。蘇州納米所所長楊輝出席簽約儀式并代表納米所與錦富新材料董事長富國平簽約。   聯合實驗室將充分發揮雙方優勢,以發展光電顯示產品及材料技術、培養技術及產業人才為主要

    英國劍橋大學研究人員開發出迄今最小的納米像素

      英國劍橋大學研究人員開發出迄今最小的像素,其尺度以納米計算,只有目前智能手機像素的百萬分之一大小,有望用于制造超大幅面的柔性顯示屏,相關研究發表于5月10日《科學進展》雜志上。  這種像素的中心只有幾個納米大小的金粒子,它的外面包裹著聚苯胺分子涂層。如果外界施加的電流發生變化,這種像素就會改變顏

    簡述納米三氧化二鋁的特性

      高度分散的納米三氧化二鋁用作助流劑,PET薄膜的防粘連劑,也可在熒光管和電燈泡以及環保型粉末涂料用作防護和粘結層。納米三氧化二鋁 也用于高質量噴墨打印紙的涂層,為紙張提供高光澤和卓越的打印質量。增加涂料耐磨性能;在粉末涂料中助流動,提高上粉率;在卷鋼涂料中,可做為熱和輻射的保護劑;改善粉體帶電量

    概述納米三氧化二鋁的應用

      一、納米三氧化二鋁在熒光燈中應用功能  作為選擇性紫外線反射材料  作為汞擴散的阻擋層  作為熒光粉層無機粘結劑  采用氧化鋁保護膜提高了熒光燈的光效、流明和壽命  二、納米三氧化二鋁在粉末涂料中應用功能  減少靜電荷產生  提高粉末的流動性  改善在擠出機中加工性  避免潮氣吸收,延長貯藏穩定

    納米服裝,真的有納米材料嗎?

    越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的

    鋁基納米結構可抑制腫瘤細胞生長

      俄羅斯科學家與斯洛文尼亞和以色列研究人員合作,研制出一種可有效抑制腫瘤細胞生長的鋁基納米結構。  據俄《消息報》報道,俄托木斯克國際科學實驗室研發的這種鋁基納米結構可讓腫瘤細胞完全停止生長,卻不會對人體造成傷害,并可自然排出體外。小鼠實驗顯示,鋁基納米結構注入小鼠腫瘤胞外空間24小時后,腫瘤細胞

    全色顯示納米材料橫空出世-在生物檢測和防偽有很好的應用

      19日,南京工業大學、南京郵電大學和新加坡國立大學的一組研究人員在《自然·納米技術》發表論文,介紹他們開創性地設計并制備出的一種全色顯示納米材料,可在不同紅外激光脈沖的激發下,發出顏色連續可調的全色域可見光,表現出發光顏色的刺激響應性。  該研究負責人、中國科學院院士、南京工業大學校長黃維教授告

    鋰電材料三氧化二鋁的介紹

      氧化鋁(aluminium oxide)是一種無機物,化學式Al2O3,是一種高硬度的化合物,熔點為2054℃,沸點為2980℃,在高溫下可電離的離子晶體,常用于制造耐火材料。  工業氧化鋁是由鋁礬土(Al2O3·3H2O)和硬水鋁石制備的,對于純度要求高的Al2O3,一般用化學方法制備。Al2

    圖像像素強度值無關

    S1(average)和S2(average)分別是第一個通道和第二個通道平均像素強度值。在 Pearson′s 系數里,原始像素強度值減去平均像素強度值。結果,系數值范圍從-1到 1, -1 表示圖像的像素之間完全沒有重疊,而 1 表示完美的圖像重疊。Pearson′s相關系數只解釋了兩個圖像之間

    納米材料技術會議舉行

      6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。   捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧

    納米材料的粒度分析

    ? ? 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念來描述。但由于顆粒形

    納米材料行業發展策略

      中國納米材料在國際上的競爭力與國際先進國家仍存在著較大差距。基礎研究和應用開發研究的脫節現象也沒得到很好解決,結合新產品研發的產學研創新機制,在運行和實施方面還存在一些問題,這就使中國的納米材料產業缺乏可持續的技術創新支撐。針對我國納米材料行業存在的問題,前瞻需提出科學的發展策略。   長遠來

    納米材料的粒度分析

    1. 粒度分析的概念????大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念

    英國調查顯示多品牌奶粉鋁超標-或影響嬰兒發育

      英國一項最新調查顯示,目前英國市場上很多品牌的嬰兒配方奶粉由于加工包裝過程中的鋁污染等原因導致鋁含量過高,而這很有可能影響嬰兒的健康發育。   英國基爾大學研究人員在新一期《BMC兒科學》雜志上報告說,他們調查了英國市場上銷售的15個不同品牌的嬰兒奶粉

    納米三氧化二鋁的基本信息介紹

      納米三氧化二鋁,是采用與氣相二氧化硅類似氣相法工藝制得的BET表面積為100±15粒徑為13納米的三氧化二鋁。具有親水性氣相二氧化硅所有優點,提高靜電摩擦型粉末的正電帶電性。  納米三氧化二鋁徑分布均勻,電阻率高,具有良好的絕緣性能,廣泛用于塑料,橡膠,陶瓷,涂料等絕緣性能要求高的領域。  納米

    概述納米三氧化二鋁的使用性能

      1.絕緣材料專用陶瓷粉(納米氧化鋁)涂層,利用勃姆石溶膠和納米α-納米氧化鋁陶瓷粉粒子(主要由α相以及少量γ相氧化鋁組成)形成的混合漿料制備具有一定厚度的氧化鋁絕緣涂層,可以滿足高溫(400 ℃)條件下儀器設備對高絕緣性能的要求。實驗證明,當納米α-納米氧化鋁陶瓷粉的添加量為50%(質量分數)時

    硅納米管:自組生長新納米材料

      湖南大學博士生導師唐元洪教授課題組率先合成自組生長的硅納米管,標志著我國在納米材料研究方面取得重大突破。   自組生長的硅納米管是在一定條件下由一個個原子自己搭建生成、內部排列有序的納米管,它完全可以體現硅納米管的真實特性,同時具備碳納米材料和硅納米線材料的性能,在傳感器、晶體管、光電器件等方

    納米微球在平板顯示領域的作用

    納米微球在材料界發揮著各種各樣的關鍵作用,在平板顯示領域,粒徑高度均一的微球可作為間隔物支撐在充滿液晶的兩塊玻璃板之間,用于控制液晶盒的厚度;?導電金球和鎳球是連接芯片和面板的關鍵材料,是各項異性導電膜和導電膠的重要組成部分;光擴散微球具有特殊光學性能,可將電光源轉化成面光源的功能,大幅提高LED發

    鋰電材料三氧化二鋁的工業概況

      中國具有較豐富的鋁土礦資源,迄今已探明保守儲量23億噸,位居世界第4,具備發展氧化鋁工業的資源條件。據2004年以來的不完全統計,國內已公布的氧化鋁投資項目達27個,測算總規模達1604.1萬噸。即使不考慮利用國外鋁土礦資源和到海外投資辦廠的項目,總規模也達到2814.1萬噸。2006年底,中鋁

    關于電池材料鋁的基本信息介紹

      鋁(Aluminium)是一種金屬元素,元素符號為Al,原子序數為13。其單質是一種銀白色輕金屬。有延展性。商品常制成棒狀、片狀、箔狀、粉狀、帶狀和絲狀。在潮濕空氣中能形成一層防止金屬腐蝕的氧化膜。鋁粉在空氣中加熱能猛烈燃燒,并發出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉和氫氧化鉀溶液

    AFM納米材料與粉體材料的分析

    ?納米材料與粉體材料的分析在材料科學中,無論無機材料或有機材料,在研究中都有要研究文獻,材料是晶態還是非晶態。分子或原子的存在狀態中間化物及各種相的變化,以便找出結構與性質之間的規律。在這些研究中AFM?可以使研究者,從分子或原子水平直接觀察晶體或非晶體的形貌、缺陷、空位能、聚集能及各種力的相互作用

    評估顯示中國兒童攝入“鋁”主要來自膨化食品

      國家衛生計生委等五部門日前聯合發文對含鋁食品添加劑的使用作出重大調整,從今年7月1日起,饅頭、發糕等面制品(油炸面制品、掛漿用的面糊、裹粉、煎炸粉除外)不得添加硫酸鋁鉀和硫酸鋁銨,而膨化食品中也不再允許使用任何含鋁食品添加劑。為何要作出這樣的調整,含鋁食品添加劑到底對健康有何影響呢?今天上午,國

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