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    全碳電子產品可靈活集成到各種物體表面

    韓國蔚山國立科學技術研究所和韓國電工研究所的研究人員采取一種新方法合成出完整的全碳電子設備,包括晶體管、電極、連接線及傳感器,大大簡化了它們的形成過程。這些價廉的電子設備可被附著在各種物體表面上,包括植物、昆蟲、紙、布及人的皮膚。該研究成果刊登在《納米快報》上。 新方法利用碳獨特的原子幾何形狀合成整個電子設備陣列,特別是碳納米管晶體管、碳納米管傳感器和石墨電極。研究人員說:“我們的全碳器件(晶體管和傳感器)由碳納米管(作為通道)及石墨(作為電極)構成,通道部分需要半導體材料的電阻可通過外部偏置靈敏控制,電極部分需要金屬材料的電阻非常小,可隨著外部偏置引起的變化而忽略不計。” 碳納米管和石墨的不同特性是由于其不同的鍵合結構。研究人員說:“根據碳的鍵合結構,碳納米管可以表現出半導體性質,而石墨可以顯示金屬性質。我們設計了多種催化劑以合成局部的碳納米管和石墨所需的電子裝置結構。以此方式,所有的碳設備可以被合成。” 據物理學家......閱讀全文

    腫瘤標志物 7 種檢測方法大比拼

      腫瘤具有高死亡率、高轉移率和高復發率,是危害人類健康的重大疾病。診斷腫瘤的傳統方法有病理組織活檢、核磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、電子計算機斷層掃描(computed tomography,CT)、B 超、X 線胸片、內鏡檢查等。這些檢查對于腫瘤早期

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    趙汝松:基于若干新材料的環境樣品前處理技術

    山東省分析測試中心 趙汝松老師  2014年8月29日第三屆環渤海色譜質譜學術報告會在天津市萬源龍順莊園農業博覽館順利召開。大會邀請到多位色譜質譜屆專家學者做了精彩的報告。來自山東省分析測試中心的趙汝松老師帶來了題為《基于若干新材料的環境樣品前處理技術》的報告。  趙汝松老師表示隨著分析物濃度越來越

    全碳電子產品可靈活集成到各種物體表面

      韓國蔚山國立科學技術研究所和韓國電工研究所的研究人員采取一種新方法合成出完整的全碳電子設備,包括晶體管、電極、連接線及傳感器,大大簡化了它們的形成過程。這些價廉的電子設備可被附著在各種物體表面上,包括植物、昆蟲、紙、布及人的皮膚。該研究成果刊登在《納米快報》上。  新方法利用碳獨特的原子幾何形狀

    中國科大在納米機電系統(NEMS)相關研究中取得系列進展

      中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦領導的中科院量子信息重點實驗室在基于碳納米管的納米機電系統(NEMS)方面取得系列進展。該實驗室固態量子芯片組郭國平研究組與清華大學姜開利研究組等合作并成功實現了兩個串聯碳納米管諧振器的強耦合、碳納米管諧振器中兩個模式的強耦合,并利用這種耦合實現了聲子的

    10人入選!2018年度中國化學會青年化學獎人出爐

      根據《中國化學會青年化學獎條例》,經中國化學會獎勵工作委員會決議,授予清華大學陳晨等10位優秀青年化學工作者“2018年度中國化學會青年化學獎”。中國化學會向各位獲獎者及其單位表示衷心的祝賀!圖片來源于網絡  2018年度中國化學會青年化學獎授獎名單  (按姓名拼音排序)  陳 晨 男 清華大學

    化學所在漆酶生物電化學和電催化研究方面取得進展

      漆酶作為一種多銅族氧化酶,因其能夠實現在較低過電位下對氧氣分子的電化學催化還原,因而在生物燃料電池和生物電化學的傳感研究領域中備受關注。和其他生物酶相似,漆酶具有復雜的分子結構,其活性中心的銅離子(氧化酚類底物的T1銅離子和還原氧氣的T2-T3銅簇,圖1)深埋于酶分子的內部。這些特點決定了在常規

    我學者基于鋁納米晶制備出柔性碳納米管存儲一體化器件

      電荷耦合器件(CCD)與電荷存儲器件(Memory)作為現代電子系統中兩個獨立分支分別沿著各自的路徑發展,同時具備光電傳感和存儲功能的原型器件尚未見報道。近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心科研人員與國內多家單位合作,在《先進材料》(Advanced Materials)在線發表題

    科學家利用ALD技術合成多種新型納米材料

       在中國科學院、國家自然科學基金委、中科院山西煤炭化學研究所及所內外合作者的大力支持下,煤轉化國家重點實驗室覃勇課題組(903組)利用ALD(原子層沉積)技術合成了多種新型納米材料,并將其應用于環境、催化、國防等領域,取得了系列進展,相關成果發表在ACS Nano、Nano Research、A

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    碳納米管光電傳感存儲器件問世

      電荷耦合器件(CCD)與電荷存儲器件(Memory)作為現代電子系統中兩個獨立分支分別沿著各自的路徑發展,同時具備光電傳感和存儲功能的碳基原型器件尚未見報道。近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心聯合中科院蘇州納米所、吉林大學,于《先進材料》(Advanced Materials)在

    我國科研人實現碳納米管光電傳感存儲器件

      電荷耦合器件(CCD)與電荷存儲器件(Memory)作為現代電子系統中兩個獨立分支分別沿著各自的路徑發展,同時具備光電傳感和存儲功能的碳基原型器件尚未見報道。近日,中國科學院金屬研究所(以下簡稱金屬所)沈陽材料科學國家研究中心聯合中國科學院蘇州納米技術研究所、吉林大學,于《先進材料》在線發表了題

    化學所在分子材料和器件研究方面取得系列進展

      在科技部、國家自然科學基金委和中國科學院的支持下,化學研究所有機固體院重點實驗室的相關研究人員致力于分子材料和器件的研究,取得了一些新進展,引起了國際學術界的關注,并分別在Chem. Rev. 和Chem. Soc. Rev.上發表了綜述。  在有機場效應晶體管(OFET)中,介

    新材料主宰世界之變:3D打印、納米激光器與石墨烯

      新材料主要服務于戰略性新興產業,同時也是新興產業發展的基礎及先導,新材料的應用領域基本集中在新興產業。作為戰略新興產業中最重要的一極,新材料是“基礎的基礎”,是國家七大戰略新興產業拼圖之龍骨。  根據我國當前及未來發展的實際情況,新材料領域值得注意的新發展方向主要有半導體材料、結構材料、高分子材

    Made in China!2020中國光學領域社會影響力事件,誰是你最愛

      2020年,注定是不平凡的一年,突如其來的新冠肺炎疫情對我們的經濟和社會都造成了嚴重的影響。盡管如此,我國科學家仍以實驗室為戰場,爭分奪秒,奮力拼搏,取得了一個又一個新突破、新發現。  2020 中國光學領域十大社會影響力事件(Light10)評選活動的推出就是為了追尋中國光學領域的那些高“光”

    2016全球最受公眾關注的科學成果

      中國科學院科技戰略咨詢研究院戰略情報研究所研制的“2016全球最受公眾關注的科學成果”,通過計量統計遴選出天文學與天體物理[1]、物理學、化學、地球科學、生命科學這五個學科中受到科技界熱切關注的科學成果,及中國研究者參與的每個學科TOP30受公眾關注的科學成果,為科技工作者把握最新的科學研究熱點

    蘇州納米所實現碳納米管超薄膜可控制備并構筑柔性傳感器

        透明單壁碳納米管(SWNT)超薄膜具有很高的透光率、優異的機械性能、良好的導電性等多種獨特的物理和化學特性,使其在諸如低成本柔性透明觸摸屏、高靈敏度傳感器、塑料電子等領域有著廣泛的應用。因此,近年來關于碳納米管薄膜的制備和性能研究受到了國內外研究者的廣泛關注,而目前對薄膜

    我國學者以高分子泡沫材料成功合成三維納米復合材料

      高分子納米復合材料是材料科學領域新興的研究方向之一。以碳納米管(CNTs)和石墨烯為代表的新型碳納米材料由于具有獨特的結構和優異的性能,在高分子納米復合材料領域引起了廣泛的研究興趣。但是,如何將碳納米材料分散在高分子基體并確保已經分散的納米顆粒在復合材料制備過程中(如加熱、加壓等)的穩定性,是制

    2016國際熒光前沿技術高端論壇(FluoroFest)在京開幕

      分析測試百科網訊 2016年4月19日,2016國際熒光前沿技術高端論壇(2016 FluoroFest)在北京大學開幕。FluoroFest 是一個全球性的熒光學術論壇,旨在促進相關領域的廣大科技工作者交流最新熒光技術,推動跨學科及領域的經驗分享與合作。

    納博會主報告嘉賓 大咖云集

      2016年10月26日-28日第七屆中國納博會進入最后倒計時。大咖云集的年度盛會,精彩紛呈的主題演講,離我們越來越近。四位特邀主報告嘉賓更是資歷深厚,值得現場一睹風采。  “超級演說家”Meyya Meyyappan。他在世界各地做納米科技相關的主題演講超250次,在大學內講授課程超200次,在

    拉曼問題匯總:拉曼光譜百問解答總結!

    拉曼光譜(Raman Spectra),是一種散射光譜。拉曼光譜分析法是基于印度科學家C.V.拉曼(Raman)所發現的拉曼散射效應,對與入射光頻率不同的散射光譜進行分析以得到分子振動、轉動方面信息,并應用于分子結構研究的一種分析方法。今天分享一些問答集錦,希望對你有幫助。一、測試了一些樣品,得到的

    國家納米中心在非硅基材料納米電子器件研究中取得進展

      電子元器件的多功能化是應用電子技術發展的重要趨勢,因而非硅基材料越來越受到研究人員的關注。2016年,中國科學院國家納米科學中心鄢勇課題組與韓國蔚山科技大學教授Bartosz Grzybowski等人合作,采用金屬納米顆粒構建了雙層結構的二極管、電阻等電子元器件,并與各種金納米顆粒構建的傳感器件

    新型電子皮膚讓“死皮”重獲感知

      生命體總能進化出各種復雜、精細的結構來實現特定的功能,皮膚就是這類杰作中的代表之一,它不僅是人體的天然屏障,也是感知外界環境變化的門戶。基于皮革的電子皮膚設計原理示意圖  但在生活中,人體不可避免地會受到外傷進而在不同程度上損壞皮膚,因此,人工皮膚在前期的肢體保護和后期的仿真修復過程中都具有重要

    可穿戴汗液傳感器 可進行運動中電解質離子實施監測

      人體汗液中富含大量潛在的與健康和疾病相關的標志物,相比較常規的血液和尿液檢測,其具有非侵入(Non-invasive)和實時連續監測等優勢,因此可穿戴汗液傳感器的研究成為可穿戴健康電子設備領域發展的重點之一。微型化、集成化的全固態離子選擇性電極和全固態參比電極,是檢測汗液中電解質離子濃度的核心傳

    化學的貢獻將得到更加極致的體現

      姚建年:化學的貢獻將得到更加極致的體現   化學是一門在分子和原子水平上研究物質的性質、組成、結構、變化、制備及其應用,以及物質間相互作用關系的科學。作為一門極其重要的基礎學科,化學與人類的衣食住行以及能源、信息、材料、國防、環境、醫藥等方面都有密切聯系,在社會與經濟發展以及人類生活質量的不斷

    環境中持久性有毒污染物的檢測新策略研究獲系列進展

      近年來,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所研究員黃行九及其團隊在環境中持久性有毒污染物的檢測新策略研究方面取得系列進展。  首先,課題組成員基于主客體復合的電化學阻抗技術開展了廣泛研究。研究人員利用環糊精具有“外親水,內疏水”的特殊空腔結構,使得有機物客體分子可以通過各種分子間非共價作用

    關于拉曼光譜的83個問答總結(上)

      一、測試了一些樣品,得到的是Ramanshift,但是文獻是wavenumber,不知道它們之間的轉換公式是怎么樣的?激光波長632.8nm。  1. 兩者是一回事。ramanshift即為拉曼位移或拉曼頻移,頻率的增加或減小常用波數差表示,拉曼光譜儀得到的譜圖橫坐標就是波數

    誰將改變我們的生活?盤點十項具有變革潛質的前沿技術

      你開著混動汽車,通過導航儀找到了特色參觀,你在堅固溫暖的房子里用手機查看著一周的天氣預報,你足不出戶就能通過電商買到國外的牛奶,你坐在影院里一邊吃著爆米花一邊看著最新的3D大片……  雖已習以為常,但我們的生活已確實都被這些曾經的先進技術改變了。在2015年的關口猜想,下一次是誰要改變我們?  

    2010年全國優秀博士學位論文出爐

    編 號 論文題目 作 者

    五部委發布137項優先發展高技術產業領域指南(2011年度)

      發改委網站2011年10月20日刊文,由發改委、科技部、工信部、商務部、知識產權局聯合研究審議的 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》,現予以發布。《指南》確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技

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