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・2012/11/29
一般的傳統觀念認為,蒸氣的產生必須加入大量的熱能,使溶液達到沸點溫度,才能產生蒸氣。然而,最新的研究指出,若將奈米粒子加入水溶液中,只要利用陽光的照射,即可產生蒸氣。
・2012/11/28
即使是空無一物的間隙也會有顏色。科學家現在證明,電子的量子躍遷(quantum jumps)能改變奈米金球之間空隙的顏色。研究成果,發表在 Nature 期刊中,確立光被困住時能有多緊密的基本量子極限。
・2012/11/24
實驗證明單一分子產生的光電流也能被加以量測,在該實驗中所得到的電流值約為10 pA。若能利用這類化學結構來產生電流,或許就能製造出光驅動的分子電路。
・2012/11/19
美國科學家最近利用金奈米微粒及液晶製造出第一個「電漿子菲諾(Fano)開關 」,由於能控制只讓特定波長的光反射或通過,因此很適合應用在彩色顯示器上做為主動式濾波器。這種開關可望取代傳統的有機顏料,解決有機顏料經過一段時間後會發生的光致褪色(photobleach,又稱光漂白)現象。
・2012/11/17
德國研究人員利用鑽石奈米微晶(nanocrystalline diamond)鍍膜技術製作品質更為優良的培養皿(Petri dish)。此新型培養皿非常適合用於體外(in vitro)試驗,而且相較於傳統聚苯乙烯(polystyrene)培養皿更具生物相容性。
・2012/11/16
美國研究人員採用有機增益材料及三維「蝴蝶領結」(bowtie)形狀的奈米金粒,設計出一種室溫下可用的新型奈米雷射(nanolaser)。這種電漿子奈米雷射能輕易整合至現存的矽基光電元件、全光學電路以及奈米級生物感測器中。
・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。
・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。
・2011/11/07
美國科學家發現當石墨烯(graphene)照光時,不像傳統半導體般產生電子電洞對,而是產生能形成光電流的熱載子(hot carrier)。這項發現不只讓石墨烯的應用潛力再上層樓,而且將有助於研發新型超快高效率光子探測器以及太陽能電池等儲能元件。