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・2012/03/19
這些細微的黃金星沙,僅有人類頭髮直徑的幾千分之一大,卻是新一代的抗癌利器。過去的研究顯示,金屬微粒能藉由磁場或雷射,導向腫瘤,並利用加熱,殺死有害細胞。
・2012/02/27
哈佛的工程師展示一種新的可調式色彩過濾器(color filter,彩色濾光片),使用光學奈米天線(nanoantennas)達成對顏色輸出的精確控制。
・2012/02/04
NIMS International Center for Materials Nanoarchitectonics(MANA,NIMS 國際奈米結構中心)的一個研究小組已證明,一種在矽表面上的金屬單原子層,因為超導電性,其電阻為零。
・2012/01/20
心律調節器與其他植入式醫療裝置需要靠電流來運作。更換電池則需要額外的手術,那對病患來說是一種額外的壓力。一個由日本產業技術綜合研究所(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology,AIST)都英次郎(Eijiro Miyako)所領導的日本團隊現在在 Angewandte Chemie 期刊中引介一種替代方法:一種可植入式轉換器,能被透過皮膚的雷射照到。
・2011/12/31
輝鉬礦(Molybdenite),一種新的且非常有前途的材料,可超越矽的物理極限。EPFL 科學家製造出第一個輝鉬礦微晶片(上面有更小且更節能的電晶體)藉此證明這件事。
・2011/12/27
電子裝置通常會產生「熱點」那會變得不利於效能表現。已有許多研究聚焦在開發出為系統降溫,或甚至更棒的,利用熱電效應(thermoelectric effect,在此,溫度梯度引發電荷載體移動)將過量的熱轉換成電力的方法。然而,先前要建立晶片級發電機的嘗試卻失敗了,因為共用材料與用來建構 IC(例如 CMOS) 的技術並不相容。
・2011/12/20
臺大高分子所助理教授劉定宇表示,這項發明是利用表面增強拉曼光譜技術(Surface-Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)為基礎,製作「捕捉與偵測細菌雙功能快速檢驗晶片」,具有超高的靈敏度,在幾秒鐘之內就可以取得單隻細菌的光譜,因此,可望在短短三十分鐘內篩檢出敗血症病人血液中的細菌(正常細菌檢測程序則需時2-5天),因此,可以有效面幫助醫師快速而有效的使用抗生素,減少濫用抗生素的情形。
・2011/12/05
美國研究人員發現,石墨烯氧化物(graphene oxide)不像先前研究認為能抑制細菌滋生,反而促進了細菌與哺乳動物細胞的成長。過去有實驗顯示石墨烯氧化物對某些微生物有毒性,但對人體無害。此新研究的不同結果將有助此材料在生物醫藥與生物科技上的應用,如組織工程學的人體細胞再生,或增加生物製藥的產量。
・2011/11/22
這種新材料因其獨特的「微格狀」蜂巢式結構(micro-lattice cellular architecture),重新定義了輕量化材料的極限。藉由在奈米、毫米、微米尺度下設計出百分之 0.01 的固體,研究者能夠製造出一種百分之 99.99 都是由空氣所組成的材料。"妙招在於製造出以中空管連結的格狀物。這種中空(鎳)管的管壁厚度比人類頭髮還細一千倍," 第一作者,HRL 的 Dr. Tobias Schaedler 表示。
・2011/11/08
一個來自美國能源部 Argonne 國家實驗室的研究團隊(由 Argonne 奈米科學家 Tijana Rajh 以及電池專家 Christopher Johnson 所領導)發現,當電池經歷充電循環(cycled)後,由二氧化鈦所組成的奈米管,能轉變它們的相(phase),逐漸提昇它們的可用容量(operational capacity)。實驗室測試證明,這種新電池,在不到 30 秒內,能重新充電至其原本容量的一半。