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・2012/11/05
法國研究人員首次成功協調(coordinate)數千分子機器的運動,使它們的行為就如同單一個微米尺寸的裝置。不儘如此,這些奈米機器的伸張與收縮就彷彿人體肌肉纖維的運動方式。此研究結果對於許多應用有著重要影響,例如製作人造肌肉、微奈米機器人,以及使用奈米機器的先進機械馬達。
・2012/10/31
美國研究人員研發出一種顏色可改變的光學鍍膜(optical coating)。這種厚度不到20 nm的薄膜只要厚度改變個數奈米,便能顯現不同顏色,因此可望應用在金屬表面作為塗色層。此特性除了能用來製作亮麗的珠寶外,在科技方面亦有諸多用途,像是超薄光偵測器與濾光器、顯示器、光調制器,甚至太陽電池等。
・2012/10/30
目前實驗室所製備的單接面砷化鎵太陽能電池效率為28%,但是根據Shockley與Queisser兩位科學家理論計算效率極值可高達33%,還有5%的效率空間可再提升。交通大學林建中教授研究團隊成功地使用硫化鎘量子點於單接面砷化鎵太陽能電池表面上來提高光-電轉換效率。
・2012/10/27
美國研究人員受到光學隱形斗篷(invisible cloak)的啟發,提出一種製造「電子斗篷」(electron cloak)的方法。此裝置是由大小約為電子波長的奈米結構所組成,對於電子形同隱形。此新研究可望用來製作新穎電子元件,且可能有助於發展更佳的熱電材料,以增進能量的捕捉及轉換。
・2012/10/25
美國研究人員利用具有奈米結構的聚合物膜,研發出一種可控制藥物釋放的新型藥物載具。此藥物載具能長時間連續緩慢地釋出治療藥物,可望廣泛應用於藥物輸送,甚至能傳遞藥物至眼睛後方與四肢關節等傳統投藥方式難以到達之處。
・2012/10/21
澳洲與法國研究人員發展出一種製作蛋白膠囊的簡單新技術,製成的膠囊不僅耐用,而且無須使用催化劑以及其他複雜的處理步驟。這種中空膠囊可望作為理想的藥物輸送媒介。
・2012/10/21
美國研究人員發現,採用氮氧化矽(SiON)閘極介電層的單壁式奈米碳管(single-walled carbon nanotube, SWCNT)電晶體可以抵抗劑量高達2 Mrad的伽瑪射線(gamma radiation),因此可能適合在惡劣的太空游離環境中使用。
・2012/10/19
美國研究人員第一次成功利用多重表面電漿共振的方法,來增強材料在不同吸收波段的紅外光光譜。這項技術可望廣泛用來探測各種不同的材料結構,其中包含利用不同紅外波段的分子指紋來探測分子結構。
・2012/10/18
雖然今日的智慧手機、平板與其他小型電子裝置依賴的是電氣資料連接,不過在未來,它們可能使用光連接以變得更快與更小。光子晶體(Photonic crystals)對此目的而言是理想的工具,因為它們能在奈米尺度上引導與曲折光線。迄今,研究者未能一窺光子晶體內部以測量光強度如何分佈。直到來自荷蘭 Twente 大學 MESA+ Institute 的研究團隊開發出一種方法,能測光在量光子晶體內的強度分佈。
・2012/10/14
瑞士與美國的聯合研究團隊研發出一種新型感應器。這種個由載玻片覆蓋條紋狀奈米微粒所構成的元件,能探測出液體中的微量重金屬元素,未來可望應用於飲水或魚類體中毒物的檢測。