搜尋
登入/註冊
徵才!
最新
文章分類
人體解析
地球脈動
太空天文
文明足跡
環境氣候
生命奧祕
科學傳播
科技能源
自然演化
萬物之理
醫療健康
電影中的科學
Lab
【核四公投】模擬器
【反萊豬公投】模擬器
【藻礁公投】模擬器
從打掃方式看出你是哪種人?
你是哪個系的寶可夢大師?
防疫小尖兵測驗!
你能得到搞笑諾貝爾獎嗎?
用陰謀論測你的陣營!
世界地球日知識大挑戰!
用陰謀論測陣營─外星人篇
【光棍節】你是哪種單身?
會考考題大挑戰!
精選特輯
所有特輯
搞笑諾貝爾獎
童年崩壞!?
一切都是泛科學的陰謀
她是科學家
百工裡的科學人
SDGs
讀力書展
社群
YouTube
Facebook
Instagram
Line
Podcast
搜尋
登入/註冊
+追蹤
奈米
114 篇文章・ 0 位粉絲
+追蹤
常用關鍵字
RESI
奈米
序列成像
細胞
組織
磁性
記憶體
鐵電性
發電
電池
癌症
紅外光
材料
外科手術
可撓式
石墨烯
差排
所有文章
熱門文章
由新到舊
由舊到新
日期篩選
由新到舊
由舊到新
日期篩選
選擇年份
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2017年
2020年
2021年
2024年
選擇月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
時間篩選:9月
重設
科技能源
顯微觀點
・2024/09/14
RESI : 基礎儀器定位奈米世界
RESI 技術突破了光學顯微術的解析度極限,實現了埃級定位精度。通過發光順序和多次定位,RESI 提供了超越電子顯微鏡的清晰度,揭示了細胞內未曾見過的分子細節。
RESI
奈米
序列成像
1
0
專欄
NanoScience
・2012/09/23
內嵌電子感應知器的組織培養術問世
在人體組織內嵌入電子電路長久以來一直是科幻小說的主要情節之一,現在美國科學家發明一種新方法,能將活組織培養生長於含有微小電子感知器的基質中。這項研究不僅有助於更佳的組織培養以供藥物測試之用,同時也可望促進了移植用人造器官的發展。
奈米
細胞
組織
0
0
科技能源
NanoScience
・2012/09/16
奈米微晶顯現鐵電性質
鐵電性材料是製造次世代非揮發性記憶體的基礎,而記憶體的密度極限取決於鐵電性究竟能在多小的尺度下存在。最近美國科學家研究了碲化鍺(GeTe)與鋇鈦氧化物(BaTiO3)內鐵電形變的分佈情形,證實低至數奈米的大小仍可見鐵電性存在。根據此結果,次世代非揮發性記憶體每平方英寸的儲存容量可望高達數兆位元。
奈米
磁性
記憶體
鐵電性
0
0
科技能源
NanoScience
・2012/09/15
新動力電池一步完成發電與儲能
美國研究人員創造出一種新型的動力電池(power cell),能直接將機械能轉換成化學能儲存起來,需要用時再轉換成電能釋出。相形之下,其他類似技術則是先把機械能轉換成電能,然後才以化學能形式儲存。
奈米
發電
電池
0
0
來自台灣
人間福報
・2012/09/13
金奈米棒搭配近紅外光 治癌療效多3成
葉晨聖舉了一個妙喻來形容這樣的過程。他表示,人體的抗癌過程就如同上戰場打仗,藥物必須像士兵一樣衝到最前線抵禦癌細胞的攻擊。但傳統治癌方式是讓士兵 (藥物)自己上戰場,過程中很容易因舟車勞頓而有傷亡,以至於戰力打折扣;但如果是透過金奈米棒複合藥劑,則可化身為一輛「抗戰專車」,專門運送士兵前往第一線抗敵,讓治癌療效可以有效提升,避免無謂的損失。
奈米
癌症
紅外光
0
0
專欄
only-perception
・2012/09/11
研究者製造出首個全光學奈米線交換器
電腦每一年也許會變得更快,可是這些 1 與 0 如果由絢麗的光而非電來呈現,那麼這些在運算速度上的進步也許會相形見絀。
奈米
材料
0
0
專欄
NanoScience
・2012/09/09
矽奈米薄膜開創指尖電子學
美國與中國研究人員結合半導體元件與矽膠指套,用來模仿再現指尖的精密特性,希望藉此推動先進外科手術手套的研究發展。他們使用矽奈米薄膜製作此感知平台,能以高精準度反應出手指移動及碰觸所產生的壓力與張力。
外科手術
奈米
0
0
專欄
NanoScience
・2012/09/09
透明可撓的全石墨烯數位調制器問世
美國研究人員研發出第一個具有彈性且透明的全石墨烯(graphene)數位調制器。此元件可望應用於許多領域,包含高速資料通訊電路、可撓式太陽電池、顯示器、電子紙以及智慧型服裝等。
可撓式
奈米
石墨烯
0
0
專欄
NanoScience
・2012/09/09
晶界缺陷影響石墨烯強度
美國與中國科學家首度釐清石墨烯(graphene)中的晶界缺陷(grain boundary defect)如何影響其機械性質。根據該團隊的研究,石墨烯材料最脆弱之處位於六角環與七角環間的鍵結。此結果將有助於設計製作可供電子元件使用的高強度和高效能石墨烯薄膜。
奈米
差排
石墨烯
0
0
科技能源
NanoScience
・2012/09/08
混合型太陽電池持續演進!
美國研究人員研發出一種製作有機無機混合型太陽電池(hybrid organic-inorganic solar cell)的新方法。此新技術不僅能控制元件性質,更大幅提昇了開路電壓及短路電流,使整體的功率轉換效率達到4.11%。
奈米
0
0
文章導覽
1
2
下一頁
繁
简