NanoScience
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主要任務是將歐美日等國的尖端奈米科學研究成果以中文轉譯即時傳遞給國人,以協助國內研發界掌握最新的奈米科技脈動,同時也有系統地收錄奈米科技相關活動、參考文獻及研究單位、相關網站的連結,提供產學界一個方便的知識交流窗口。網站主持人為蔡雅芝教授。
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・2012/08/24
許多病變被認為與不正常的膜蛋白有關,日前法國科學家首次成功地對運動中的細胞膜蛋白進行即時的觀測攝影。此成像技術仰賴快速原子力顯微術,能夠用來觀測細胞如何與其他細胞及其所處環境相互作用。
・2012/08/20
法國科學家研發出一種毋需接觸材料就能測量其硬度的新技術。此新穎方法是利用微量流體流經材料表面,所以不具侵入性,亦不會對材料造成破壞,因此可望用來以奈米級的精確度分析薄膜或脆弱物體(如氣泡與生物細胞)的彈性。
・2012/08/16
高功率氮化鎵(GaN)電晶體因容易過熱而令人詬病,最近美國科學家研發出一種由石墨及石墨烯製成的「排熱被」,能夠有效降溫而解決此問題。
・2012/08/05
美國研究人員研發出一種摻雜奈米碳管的簡單新方法。他們使用熱活化氧化鉬對奈米碳管進行摻雜,不同於過去一般的摻雜製程,此氧化鉬摻雜物並不會降低奈米碳管原本優異的電子與光學性質。
・2012/08/03
英國與日本研究人員聯手合作,利用穿透式電子顯微鏡以前所未有的解析度追蹤石墨烯內的差排結構。此研究有助於科學家更佳瞭解 2 維材料的可塑性以及差排移動如何影響石墨烯的機械性質。
・2012/07/26
美國科學家研發的新型石墨烯太陽電池創下功率轉換效率的新紀錄。他們的作法是在太陽電池中的石墨烯層添加有機摻雜物,成功地將功率轉換效率提升至 9%,相形之下,未經摻雜的石墨烯太陽電池轉換效率僅有 2%。
・2012/07/25
相較於傳統平面 LED 的異質結構,以奈米線(nanowire)製作的 LED 不僅錯位密度低,光輸出效率因表面積—體積比大而提高,而且還能與便宜、大面積的矽基板相容。不過目前已知的奈米線 LED 通常有一個致命傷:隨著注入電流增加,量子效率上升太緩慢。對此,研究團隊釐清了限制奈米線 LED 表現的各種損耗機制,這些理解有助於研發實用的奈米線光子元件。
・2012/07/24
美國研究人員發現超薄發泡石墨(ultrathin graphite foam, UGF)可使用在鋰離子電池中作為負電極。此輕量化高導電發泡石墨具電化學穩定性,製備簡單且價格低廉,有機會與鋁箔以及鎳箔等一般常用陰極材料一較高下。
・2012/07/21
美國研究人員研發出一種新的催化劑,非常適合用於產氫反應。此催化劑是由石墨烯與其上的二硫化鉬奈米微粒所構成,將來可望取代昂貴的鉑金屬,應用於氫氣的量產技術以供應工業以及民生需求。
・2012/07/18
英國及西班牙科學家們研發出一種新型生物奈米感測器,在標靶分子濃度較低時,反而能產生較強的偵測訊號。此感測器能偵測到遠低於醫院現行檢驗法所能測得的分子濃度,因此可以在疾病初期幫助醫生判斷,而在許多情況下早期發現往往有助於病情的治療與痊癒。