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專欄
only-perception
・2011/12/31
第一個輝鉬礦(MoS2)微晶片
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。
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專欄
only-perception
・2011/12/27
微小的矽奈米線發電機收成電路所產生的熱
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。
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來自台灣
活躍星系核
・2011/12/20
使用奈米科技新技術,快速篩檢敗血症病菌
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。
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專欄
NanoScience
・2011/12/05
石墨烯氧化物能促進細胞生長
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。
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only-perception
・2011/11/22
世上最輕的材料
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。
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only-perception
・2011/11/08
新陽極技術使電池快速充電
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。
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科技能源
NanoScience
・2011/11/07
石墨烯熱電子火熱登場
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。
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熱載子
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電子電洞對
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環境生態
NanoScience
・2011/11/07
相連的量子點能提升太陽電池效能
荷蘭研究人員首次發現光激發電子能在相連的半導體量子點(linked quantum dot)間自由移動。由於先前的研究證實量子點能產生多重激子(multiple exciton generation),此發現又突破了載子傳輸的限制,對於以這種材料製備低成本且高效率的太陽電池相當重要。
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萬物之理
NanoScience
・2011/10/26
石墨烯能堆疊出能隙
美國研究人員最近發現,多層石墨烯(graphene)的堆疊方式可控制該材料的導電性,使呈現金屬性或絕緣性。由於理論計算預測多層石墨烯不論堆疊方式為何必為金屬性,此實驗結果特別令人意外,然而它也顯示了此材料的導電性可透過改變堆疊方式加以控制,這一點在實際元件應用上將會很重要。
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絕緣
能隙
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專欄
only-perception
・2011/10/20
能重新配置成像特性的「奈米線透鏡」
利用奈米級材料獨特的光學特性,研究者藉此設計一種以奈米線製成的透鏡,那能夠重新配置其成像特性而無需任何電或機械控制。這些透鏡具有二種不一樣的變異,其一,能縮放至二種不同的放大倍率,而另一種則是以單一無分割的(undivided)透鏡,在三維空間中顯示物體,創造立體的影像。這些功能可證明對微成像(micro imaging)系統有用,該系統運作的尺度,傳統的變焦與立體成像技術無法辦到。
偏振相依反應
奈米
形態雙折射
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