納米技術焦點-最新文章

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    棉花、pla植物化學膠囊納米纖維麵膜,用於抗擊COVID-19感染的傳播

    口罩據估計,全世界每天使用68億個口罩,這些口罩最終被焚燒、送往垃圾填埋場或直接傾倒在環境中,由此可以窺見即將到來的嚴重全球環境危機。許多合成口罩本質上是不可生物降解的。為了解決這個問題,研究人員開發了一種三層可生物降解、抗菌、透氣、以草藥提取物為基礎的無針靜電紡口罩。

    2022年1月6日

    探索高密度隨機分布納米線陣列的光學行為

    nanowire-array垂直半導體納米線陣列是一種很有前途的視網膜假體材料,可以幫助患有嚴重視網膜疾病的人恢複視力。這些納米線也可以用來製造生物感受器和輕質高效的光伏。在新的工作中,科學家們對嵌入透明聚合物的高密度和隨機分布的納米線陣列的微觀光學行為進行了理論和實驗研究。

    2020年6月18日

    納米線網改進電化學器件

    nanomesh通過重新設計相互連接的納米線網絡,研究人員製造了新型納米結構電流收集器,這是第一個結合了非常高的表麵積、高孔隙率、大孔隙和機械靈活性的收集器。由於其有序的微觀結構,該材料可以獨特地結合多孔金屬泡沫的高孔隙率和最先進的納米多孔脫合金金屬的高表麵積,這使其超過了厚達300倍的商業電極的電化學性能。

    2019年1月18日

    製造用於柔性和可穿戴電源的開介孔碳納米纖維

    metal-air-battery最近,研究人員設計了一種被稱為金屬空氣電池的下一代電池技術,這種電池可以很容易地製造成柔性的、類似腕帶的電池。盡管金屬空氣電池驅動的設備還沒有做好商業應用的準備,但目前的研究已經建立了堅實的證據,這些設備為開發下一代柔性、可穿戴和生物適應性的電源提供了巨大的機會。研究人員現在報告了一種解決方案,以克服目前對mg -空氣電池中空氣陰極反應動力學遲緩的限製。

    2018年11月20日

    微流體與銀納米線相遇:具有超精確模式控製的透明柔性電路

    納米線研究人員已經開發出一種新的工藝,可以完全透明和靈活的任何圖案的電路。電路模式是通過發達的微流控技術在透明和柔性襯底上創建的。導體是由銀納米線沿圖案自旋塗覆而成。這一進步對未來的電子產品產生了更多的影響。研究人員已經演示了該電路作為葡萄糖檢測生物傳感器的簡單應用。

    2018年5月31日

    結合催化和電接觸邊緣效應來設計納米觸點到納米線的傳輸特性

    nanowire_contacts電觸點是任何電氣設備的重要組成部分,當缺乏對最終性能的控製時,設計和優化係統是不可能的。由於許多納米材料的二維、一維或準一維性質,將接觸點定義為肖特基或歐姆高電阻或低電阻的能力變得複雜。這就是為什麼研究人員已經深入了解了發生在納米線中的這種長度尺度上的獨特效應,並結合了金屬納米催化劑顆粒和納米線之間的協同關係。

    2017年1月5日

    邁向綠色、輕量化、高效的納米絲空氣過濾器

    silkworm_cocoon顆粒物(PM)空氣汙染對人類健康的嚴重威脅促使先進過濾技術的發展。特別是利用碳納米管、靜電紡絲聚合物和無機納米纖維來設計高過濾效率和低氣流阻力的空氣過濾器。在新的工作中,科學家們探索了靜電紡絲納米纖維膜作為空氣過濾器的性能,這種膜既輕便又高效。

    2016年7月13日

    新型納米線結構導致白光和交流操作led

    nanowire_array與傳統低效的白熾燈和熒光燈技術相比,LED燈泡原則上可以以100%的效率水平運行。然而,目前的LED照明技術甚至還沒有接近這一極限。這是由於幾個問題,然而,可以通過采用隧道結集成到目前的納米線LED結構大體上解決。為了證明這一點,研究人員開發了隧道結納米線led,可以消除電阻性p-GaN接觸層的使用,從而降低電壓損失並增強空穴注入。

    2015.10.15
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