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2022年来,以聚苯胺(PANI)为代表的导电聚合物,因低成本、高稳定性和可调谐性能而引起关注。PANI/贵金属复合材料是PANI研究的重要分支,通过将导电聚合物PANI的特性与银纳米颗粒(AgNPs)的独特性能相结合,Ag/PANI复合材料有望应用于超级电容器、气体检测、医学诊断等领域。随着对器件小型化、集成化、便携化需求的日益增长,几何特征精细可控的Ag/PANI微纳结构的制备变得尤为重要。通...
铁电材料因其具有稳定的自发极化,且在外加电场下具有可切换的极化特性,在非易失性存储器、传感器、场效应晶体管以及光学器件等方面具有非常广阔的应用前景。与传统的三维铁电材料不同,二维范德华层状铁电材料表面没有悬空键,这可以大大降低表面能,有助于实现更小的器件尺寸。此外,传统三维铁电薄膜的外延生长需要合适的具有小的晶格失配的基材,而在二维层状材料中,许多具有不同结构特性的层可以被堆叠并用于铁电异质结构器...
肿瘤疫苗是指利用肿瘤抗原,通过主动免疫方式诱导机体产生特异性抗肿瘤效应,激发机体自身的免疫保护机制,达到治疗肿瘤或预防肿瘤发生的作用。尽管基于疫苗的抗肿瘤疗法有优越的理论基础,但目前未能达到令人满意的临床治疗效果。其中,提高疫苗的免疫刺激效率是肿瘤免疫治疗领域的重要研究方向之一。
生物体可以感知外部刺激并通过神经系统和肌肉组织的协同作用对环境做出反应。例如,蜗牛的触角在被触摸时会产生收缩,这种应激性反应有助于蜗牛避免突然的危险,并增加其对环境变化的适应性。随着软体机器人的快速发展,利用这种简单的融合系统,可以使未来机器人更加智能和逼真。此外,结构紧凑的多功能人工肌肉纤维有望简化传统的机械传动单元、力传感器和图像识别模块等多组件系统来实现感知-驱动功能一体化,从而轻便和灵活化...
金属材料在高温下长期承受低于屈服强度的应力作用时会发生永久形变,通常称为蠕变。蠕变会导致高温金属构件的变形失效,是高温合金的重要性能指标。合金化和减少晶界(制备单晶)可提升高温合金抗蠕变性能,但这带来合金制备工艺复杂、成本高等问题。进一步提升高温合金的抗蠕变性能面临挑战。
2022年11月2日,中科院合肥研究院固体所刘长松研究员课题组在辐照效应模拟软件开发与纳米晶材料辐照损伤累积机制研究方面取得新进展,开发了一套纳米晶金属累积离位损伤模拟软件(“纳米晶金属累积离位损伤iOKMC模拟软件”),并以之登记软件著作权一项、授权发明专利一项。利用该软件,课题组成员对铁基纳米结构材料中离位损伤累积机制开展了系列研究,相关成果发表在核科学技术领域Top期刊 Journal of...
近日,山东大学微电子学院钱凯教授团队利用“咖啡环效应”,通过“无模板”喷涂法制备出可应用于高性能电加热器、电磁屏蔽及可穿戴传感器等领域的大尺寸有序网格结构柔性透明银纳米线(Ag NWs)导电电极,相关成果分别发表在“Ultra-High Temperature Tolerant Flexible Transparent Electrode with Embedded Silver Nanowire...
2022年10月28日,中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部在不对称金-银纳米结构的合成及其在光热治疗方面的应用取得新进展,相关研究成果发表在Small上。不对称等离子体(Au 、Ag等)纳米结构可通过电子、光子和磁相互作用来调节集体特性,使其在光电、催化、表面增强传感和光热转换等领域具有丰富的应用前景。通常,该类结构是通过在种子上沉积异质或均质材料获得。然而,由于Au 和 Ag具有几乎...
2022年10月21日,中国科学院国家纳米科学中心陈春英研究组、杨蓉研究组,在二维材料用于多模式肿瘤治疗方面取得新进展。相关研究成果以Versatile BP/Pd-FPEI-CpG Nanocomposite for "Three-in-One" Multimodal Tumor Therapy为题,发表在Nano Today上。
随着自动驾驶的发展,调频连续波激光雷达(FMCW LiDAR)受到越来越多的关注。FMCW方案使用连续扫频激光光源,原理是目标反射光与参考光在探测器混合拍频,目标距离与拍频信号频率相对应。与基于飞行时间(TOF)的脉冲 LiDAR相比,使用相干探测的FMCW LiDAR可以很好的抵抗阳光直射和其他激光雷达的干扰。FMCW激光雷达分辨率与扫频范围相关,不需要使用高带宽的器件就能实现较高的分辨率,更重...
纳米尺度结构单元集成为同质异相(多形体)结构不仅能表现优于纯物相的性能,还可以带来奇特的物理化学特性,从而为优化半导体材料的光电化学转化性能提供一种新策略。在过去的几十年里,纳米合成化学的发展促使了一系列组分形貌各异的多形体结构的出现。然而,这类多形体结构受结晶生长规则限制,其材料种类非常有限。
异质外延生长的GaN/AlGaN薄膜材料在光子、电力电子及微波射频器件中具有广泛应用。随着GaN器件的微型化,其薄膜材料中位错缺陷的类型、面密度及分布情况严重限制了器件的性能及可靠性。如何在不破坏薄膜材料的前提下精确表征GaN、GaN/AlGaN异质结中的位错缺陷仍具有较大的挑战。2022年9月13日,中科院苏州纳米所樊士钊等采用电子扫描显微镜(SEM)在背散射模式下利用通道衬度成像方法成功分析出...
随着新兴光学技术对微型化、一体化、智能化光学系统的需求与日俱增,大大促进了纳米光电子学的迅猛发展。光学超构表面是一种由亚波长结构单元按一定的排列方式组成的人工二维结构,为光场调控及光信息处理提供了一种全新的研究方式。其最大的优点是轻薄和易于集成。然而,这些亚波长结构单元一旦制备完成,便很难再改变其形貌或者尺寸,因而无法对其光学性能进行有效的动态调控,从而限制了其功能及应用范围的进一步拓展。2022...
准确、高灵敏且快速的检测技术(Point of Care Testing,POCT)是疾病诊断、食品安全、环境监测等生命健康相关领域的重要保障。检测技术包括信号(光、电、磁等)产生单元、分子识别单元、信号输出单元三个模块及相关试剂与分析平台,其中,信号产生单元是检测技术研发的核心,主要涉及生物标记探针,其决定技术原理与灵敏度。凭借高灵敏、可视化、无损检测的优势,荧光技术在POCT领域获得了广泛的认...
2022年8月19日,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所联合北京化工大学,发明了一种新型DNA四面体纳米荧光探针,并成功应用于大蒜素对机体氧化还原水平的调控能力及机制研究。相关成果发表在《今日纳米(Nano Today)》,并获得了国家发明专利授权。大蒜素是由大蒜中的蒜氨酸酶催化蒜氨酸,经分解合成而形成的一种有机硫化合物,因其独特的化学结构,具有调控生物体氧化还原作用的营养活性。

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