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  • 光打印金屬納米結構新法面世

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    納米結構光偏振器件的原理和特點

    納米陣列中納米線的定向排列,可對入射光的垂直和平行振動分量具有選擇吸收。以此為出發點,系統地研究了金屬納米線陣列的光偏振性能,發現了在1000至2200nm的近紅外波段具有很好的光偏振特性,并制成微型光偏振器件,從而使得這種納米線陣列體系可用于1.06um的光通訊微型器件以及軍事目標的識別。同時,還

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    美國科研人員在《自然》(Nature)雜志上發表論文,介紹了3D打印一種雙相納米結構的高熵合金(HEA)的情況,該合金的強度和延展性都超過了其他增材制造材料。這一突破可以為航空航天、醫藥及能源等領域帶來更高性能的零部件。  高熵合金由五種或五種以上等量或大約等量金屬組成。研究人員將高熵合金(HEA)

    《光學》:無標記染料或標簽-解析光衍射極限納米結構

      來自奧地利格拉茨大學的研究人員近日開發了一種新的測量和成像方法,可在不需要任何染料或標簽的情況下解析小于光衍射極限的納米結構。這種激光掃描顯微鏡新方法彌補了傳統顯微鏡和超分辨率技術之間的差距,有朝一日或可被用來觀察復雜樣品的精細特征。  在國際光學出版集團的高影響力期刊《光學》上描述的這種新方法

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    貴金屬納米結構表面等離激元研究獲系列進展

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    NASA開發混合3D打印技術-可混合打印多種合金或金屬

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    “人工光細胞”為細菌裝上“納米光伏電機”

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    金屬中發現超硬超高穩定性新型納米層片結構

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    DNA分子介導的金屬等離子體納米結構研究獲進展  金屬納米結構在與光相互作用時會產生特定的表面等離子體共振。這種基于金屬納米結構的表面等離子體光學(plasmonics)在生物傳感、生物成像、光催化和太陽能電池等領域具有廣泛的應用前景。近期,中國科學院上海應用物理研究所物理生物學研究室樊春海課題組和

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      近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員金海軍團隊將脫合金與電沉積相結合,在完全互溶且熱力學穩定不易分解的Cu-Au合金體系中構筑出類似調幅分解產生的納米結構,形成仿調幅分解結構合金(spinodoid alloy)或人工調幅合金。這一新型納米金屬材料具有接近理論值的高強度,并表

    金屬所制備多種復合結構的錳氧化物納米復合薄膜

      最近,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室磁性材料與磁學研究部王占杰課題組,采用脈沖激光沉積方法,通過自組裝生長模式,制備了多種復合結構的錳氧化物納米復合薄膜;通過控制錳氧化物納米復合薄膜的微結構,實現了溫度區域可調的巨大的低場磁電阻效應。其中,具有棋盤狀納米結構的復合薄膜在室溫附

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    激光打印機結構組成

    激光打印機是由激光器、聲光調制器、高頻驅動、掃描器、同步器及光偏轉器等組成,其作用是把接口電路送來的二進制點陣信息調制在激光束上,之后掃描到感光體上。感光體與照相機構組成電子照相轉印系統,把射到感光鼓上的圖文映像轉印到打印紙上,其原理與復印機相同。激光打印機是將激光掃描技術和電子顯像技術相結合的非擊

    清華李景虹院士與精儀系合作發《Science》:納米精度普適3D打印法

    9月29日,清華大學化學系李景虹教授、張昊副教授,清華大學精密儀器系孫洪波教授、林琳涵副教授為論文共同通訊作者在全球頂級科研期刊《Science》上發表了題為“3D printing of inorganic nanomaterials by photochemically bonding coll

    蘇州納米所在3D打印豆莢結構光熱相變儲能微格上獲進展

      將太陽光轉化成熱能并進行有效存儲是太陽能利用的重要方式,相變材料(PCM)光熱能量捕獲和儲存因其具有高能量儲存和釋放能力、相變時溫度變化小、可重復利用、長期穩定等特點,在太陽能的高效轉換與開發方面有巨大應用潛力。PCM的有效和可靠封裝是實現高性能光熱能量捕獲和儲存的關鍵。然而,傳統PCM封裝技術

    我國科學家首次獲得納米級光雕刻三維結構

    14日夜,國際頂級學術期刊《自然》發表了我國科學家在下一代光電芯片制造領域的重大突破。南京大學張勇、肖敏、祝世寧領銜的科研團隊,發明了一種新型“非互易飛秒激光極化鐵電疇”技術,將飛秒脈沖激光聚焦于材料“鈮酸鋰”的晶體內部,通過控制激光移動的方向,在晶體內部形成有效電場,實現三維結構的直寫和擦除。這一

    福建物構所光功能納米材料結構調控研究獲新進展

        稀土摻雜前后SrF2納米晶的TEM像和Re: SrF2的上轉換發光照片  納米材料摻雜的研究受到人們的廣泛關注。在液相合成體系中,雜質如何改變納米基體材料的生長過程,摻雜對納米材料微結構將產生什么作用,能否通過摻雜實現具有特定功能納米材料的結構調控等等,這些問題近年來成為納米

    中國科大在金屬硫化物異質結構納米晶研究中取得進展

      近日,中國科學技術大學曾杰教授研究組在金屬-硫化物異質結構的合成與生長機理研究方面取得新進展。研究人員通過在一步合成法中引入不同的金屬前驅體,分別實現了Pt-Cu2S、CuPt和CuPt-Cu2S 等納米晶體的可控合成,并成功調控了它們在催化反應中的活性和選擇性。該成果發表在11月13日出版的《

    過程工程所雙組元貴金屬異質結構納米材料研究獲進展

      貴金屬納米材料獨特的性質和優異的性能與其形貌組成及內部結構密切相關。具有復雜結構的雙組元貴金屬納米材料除具有納米微粒的特性外,又存在內部結構引起的電子耦合和晶格應變等效應,調控雙組元貴金屬納米材料的形貌結構,可望實現對其性能的控制,進一步實現納米材料的多功能化。  近期,中國科學院過程工程研究所

    中科院貴金屬納米結構組裝及其SERS應用研究取得進展

      近期,中科院固體物理研究所孟國文研究員課題組和美國西弗吉尼亞大學吳年強教授研究小組合作,在貴金屬納米結構組裝及其表面增強拉曼散射(SERS)應用研究方面取得新進展,相關結果以封面論文發表在《納米研究》(Nano Res. 2015, 8, 957-966)上。   由于電磁增強作用,位于貴金屬納

    固體所金屬納米團簇熒光與結構關聯方面獲重要進展

      近期,固體所伍志鯤研究員課題組與復旦大學、大連理工大學、智能所、中國科大等單位合作,在金屬納米團簇的結構與熒光性能關聯方面取得重要進展,相關工作已在《德國應用化學》上發表 (Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11567 -11571)。論文的第一作者是博士后甘自保。

    金屬3D打印變革傳統制造方式

    ?? 增材制造具有無模具快速自由成形、全數字化、高柔性等技術特征,可以制造近乎無限復雜的幾何結構,可應用于絕大多數材料種類的制造。新產品的快速開發、個性化制造、傳統技術難以應對的極端復雜結構件、最優化設計顯著提升產品功能都是增材制造的重要應用方向。  3D 打印技術正在為傳統制造業轉型升級帶來無限新

    3D打印無金屬柔性膠狀電極問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503183.shtm ???研究人員開發了一種不含金屬的果凍狀材料,它像生物組織一樣柔軟而堅韌,同時可以像傳統金屬一樣導電。圖片來源:美國麻省理工學院科技日報北京6月19日電?(記者張佳欣)據最新

    3D打印無金屬柔性膠狀電極問世

      據最新一期《自然·材料》雜志報道,美國麻省理工學院領導的國際團隊開發出一種不含金屬的、類似果凍的材料,它像生物組織一樣柔軟和堅韌,同時可像傳統金屬一樣導電。這種材料可制成打印墨水,有朝一日或成為功能性凝膠基電極,且具有生物組織的外觀和手感。  研究人員表示,膠狀電極有可能取代金屬來刺激神經,并與

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    科技日報北京6月19日電 (記者張佳欣)據最新一期《自然·材料》雜志報道,美國麻省理工學院領導的國際團隊開發出一種不含金屬的、類似果凍的材料,它像生物組織一樣柔軟和堅韌,同時可像傳統金屬一樣導電。這種材料可制成打印墨水,有朝一日或成為功能性凝膠基電極,且具有生物組織的外觀和手感。研究人員表示

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