納米技術聚光燈 - 最新文章

    RSS訂閱我們的納米技術聚光燈提要

    顯示聚光燈33-402471類別全部(新的先來):

    RNA幹擾對DNA驅動的量子點組件組織的細胞內激活

    量子點組件除了諸如遺傳信息的存儲和其表達的調節之類的功能外,DNA和RNA還具有高度可編程的生物材料。DNA可以用於設計短互補序列,以用作將其他生物學和無機材料組合在一起的接頭。量子點是這樣的無機候選者。現在,研究人員利用DNA將QD的精確組裝成較大的三維支架。

    2021年8月18日

    開創性的建模工具包,以預測新型內存類型的電流

    計算機記憶電阻轉換內存(RSM)是下一代內存和計算設備的新興候選者,例如存儲級內存設備,多級記憶以及神經形態計算中的突觸。全球研究工作對更好能源技術的重大挑戰是有效而準確的設備建模。現在,研究人員創建了一個新的建模工具包,該工具包可以以極好的精度預測新型內存的電流。

    2021年8月11日

    在黑磷晶體管中負差分電阻的調節

    波浪色負差分電阻(NDR)描述了隨著應用偏置的增加,電流的下降一直是固態電子設備中最熱門的主題之一,因為L. esaki首先證明了這種現象在沉重的GE P-N連接中,1958年。研究人員現在報告了對雙極黑磷晶體管中具有高峰值電流的獨特室溫NDR效應的調節。這種結構的簡單性,結合了BP膜的可擴展生產的最新進展,使BP NDR設備有望實用電子應用。

    2021年8月10日

    鋰硫電池的高效分離器塗料

    膜塗層鋰硫(LI-S)電池是鋰離子電池的有前途替代品,因為 - 至少在理論上 - 它們可以使能量密度更高3-6倍。在開發LI-S電池技術時,研究人員從成熟的鋰離子電池(例如分離器)借用了許多組件。但是,由於LI-S細胞的工作機製在根本上是不同的,因此需要專門為LI-S設計的合適分離器。重新設計分離器可以提高LI-S電池的能量密度。

    2021年8月5日

    最薄的CD-RW

    數據加密由於最近的創新研究,一種簡單的技術可能會破壞原子級數據存儲區域的瓶頸。通過一種涉及聚焦激光束和臭氧處理的簡單,高效和低成本的技術,研究人員可以操縱納米材料的特性,從而將信息“編寫”到單層材料上。結果是在原子水平上具有重寫數據存儲和加密功能的最薄的燈光磁盤的演示。

    2021年7月28日

    晶體材料自身修複,幾乎就像活紙巾一樣(帶視頻)

    顏色圖像科學家發現了一種新的材料,當破裂時,可以在毫秒內修複自己。高度結晶的材料被分成碎片時可以自行眨眼並重新加入眼睛,並精確地修複自身,以至於它們與不受幹擾的材料無法區分。這些新材料可能會在各種高科技應用中找到應用。在維修期間,骨折的碎片以蜜蜂翼狀運動行進,加速與汽車相當。

    2021年7月26日

    冷卻高功率電子設備 - 硼砷耐熱的熱量比鑽石更好

    散熱器散熱越來越多地成為現代電子產品的瓶頸。特別是,寬帶隙半導體設備的開發導致了許多高功率和高頻電子科學家的許多進步,現在已經整合了他們最近開發的新型超級熱導體 - 硼龍Arsenide和磷化物 - 作為電力電子設備的熱底物,作為氮化炮高電子摩托車晶體管。該研究表明,比最新的最新技術更好地表明了較高的冷卻性能。

    2021年7月9日

    雙功能表皮斑塊,具有收獲和將能量存儲在汗液中的能力

    汗水可以通過化學或太陽能轉化來通過生物反應來存儲能量並進行自動充電的自我充電生物培合電容器(BSC)最近引起了相當大的關注。由於人類汗水還含有高濃度的乳酸生物燃料,因此汗水中生物能源的收獲和儲存具有為可穿戴電子產品提供動力的潛力。一種新的可穿戴混合動力設備可以用作生物燃料電池和超級電容器。

    2021年7月8日
    Baidu
    map