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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・2012/07/16
美國加州大學洛杉磯分校的科學家研究不同形狀的銀奈米材料對彩虹鱒細胞及斑馬魚胚胎的影響,結果發現碟狀奈米銀比其他形狀如球狀或線狀的奈米銀毒性更高。幸好銀奈米碟(nanoplate)只有在直接接觸細胞時,毒性才會顯現。
・2012/07/12
美國研究人員發現,蝴蝶色彩鮮豔的翅膀有助於工程師研發體積更小、反應更快的溫度感測器。由於此科技不需使用昂貴且龐大的冷卻設備,對於熱成像技術與醫療診斷皆有所助益。
・2012/07/03
西班牙物理學家聲稱製作出「聲學版」的神奇材料石墨烯,他們在塑膠板上鑽出排列成六角形的孔洞並在此塑膠表面傳遞聲波,從測量結果觀察到「迪拉克錐」(Dirac cone)。雖然「聲學版石墨烯」目前尚未有實際應用,但未來可望用來改良聲學系統或者用來對模擬石墨烯進行相關研究。
・2012/06/29
大多數製造業者對裂縫(crack)避之唯恐不及,然而最近南韓科學家卻示範了如何製造奈米級裂縫並控制其散佈,以便用來在矽晶圓上製作預設的圖案。他們表示這種方法提供了傳統微影術之外更快、更便宜的積體電路製造方式。
・2012/06/28
美國研究人員研發出一種能模仿水母運動的機器水母(Robojelly),具有由奈米碳管(carbon nanotube)所打造的人工肌肉並且可使用外部氫氣能源。其廣泛的用途涵蓋了科學、軍事以及商業海洋運輸等。
・2012/06/19
德國科學家最近成功利用自旋極化掃描穿隧式顯微鏡將原子逐個組裝成奈米磁鐵(nanomagnet)。這種方法可以製作出不同形狀的奈米磁鐵,且其特性可以直接加以量測並與電腦模擬結果相比較。
・2012/06/15
美國科學家研發出吸收光與發射光效率一樣好的新型太陽電池,能將 28.6% 的太陽光轉換成電能,為目前單接面(single-junction)太陽電池中轉換效率最佳者,超越了 2010 年創下的最高紀錄 26.4%。
・2012/06/08
根據德國科學家的理論模擬計算,神奇材料石墨烯(graphene)即將棋逢對手─石墨炔(graphyne)。石墨炔為石墨烯的同素異構物,兩者皆為單原子厚的平面碳材料,不同的是,石墨烯為蜂巢晶格(honeycomb lattice)結構,而石墨炔則能具有數種不同的二維結構。
・2012/05/31
美國科學家研發出一種讓石墨烯傳導更大電流的新方法,他們捨棄傳統的二氧化矽基板,而將石墨烯成長於或轉移至合成鑽石或超奈米微晶鑽石(ultrananocrystalline diamond, UNCD)基板上。這項研究成果將有助於發展高頻電晶體或透明電極,並且可望取代銅成為半導體晶片中的內部連線。
・2012/05/25
只有一層原子厚的石墨烯能吸收超過 2% 的可見光,已經夠令人意外,最近美國科學家還有更驚人的發現─石墨烯在遠紅外光和微波波段的吸收率高達 40%。這項發現開啟了石墨烯在透明兆赫光電子學、兆赫頻率與紅外光波段的超穎材料、隱形斗蓬(cloaking)以及轉換光學(transformation optics)的應用契機。