简介:德国马普学会微结构物理研究所首次在铝微粒上生长了硅纳米线。铝粉起到生长纳米线的催化剂作用。这一进展很有意义,因为硅纳米线有助于进一步减小微芯片的尺寸。
简介:美国赖斯大学开发出一种将碳纳米管切成籽晶用于生长新纳米管的方法,此项发现有可能将来发展成大批量以籽晶生长各方面急需的纳米晶的工艺。纳米晶籽晶长约200nm、宽为1nm,其长度与直径比例大致与16英尺的橡胶软管相当。切割后的籽晶经过一系列化学处理。
简介:美国制造科学国家中心(NCMS)和国家科学基金会(NSF)发布了题为《2005年美国制造业纳米科技调查报告》。在NSF支持下进行的这项研究对美国制造业已经达到实用水平的纳米科技应用情况进行了详实的调查。
简介:美国加利福尼亚大学正在开发一种由金属氧化物纳米颗粒或纳米尺寸的晶粒组成的薄膜,这种薄膜可强烈吸收可见光。这种小型半导体器件可将电子注入进金属氧化物膜,以提高其太阳能转化率,掺杂或量子点敏化均可将金属氧化物的可见光吸收增强。
简介:荷兰德尔富特工业大学研究人员用高分辨率电子显微镜看到了薄膜中金原子的实时集团运动。这一结果展示了当前进行的实时纳米显微术的快速进展。在5年内,该研究领域有可能从实验室技术进展到现实世界水平,这将为工业及医学界创造诸多可能性。
简介:美国加里弗尼亚圣迭哥大学的科学家设计出一种含纳米颗粒的凝胶可用于减轻脑部的外科伤害。突发性的冲击波会将液体推进平常空着的纳米孔洞,从而可吸收巨量的能量。这一工艺的最初应用是军用头盔,可用于缓和脑部的外科损伤(TBI)。
简介:美国宾夕法尼亚大学发现了一个新方法,利用排列非常整齐的氧化钛纳米管将太阳光能用于制氢及提高太阳电池效率。
简介:美国宇航局格林研究中心开发出一种技术用于提高钡钙铝硅酸盐玻璃的力学特性,后者是平面固体氧化物燃料电池的密封材料。用氮化硼纳米管(BNNT)强化的玻璃复合材料的断裂强度及断裂韧性获得极大改善。例如,向玻璃中掺入4wt%BNNT可使强度提高90%,使断裂韧性提高35%。掺有4wt%BNNT的玻璃板经热压并加工成测试条。测量了力学和物理特性,如四点弯曲强度、断裂韧性、弹性模量、微硬度、玻璃复合材料的密度等。断裂韧性是用单刃V形沟槽横梁法测量的。
简介:美国生态涂层公司申请一项专利,一种全UV固化处理纳米涂层结合常用的表面处理技术可以节能、减少有害排放、节省时间和空间。
在铝粉微粒上生成的硅纳米线
碳纳米管可切成籽晶用于生长新的纳米管
NCMS发表纳米科技工业检测报告
用于太阳电池材料的纳米技术
用纳米显微镜察看金原子的运动
含有纳米颗粒的凝胶可吸收冲击波能量
氧化钛纳米管运用于太阳能利用
氮化硼纳米管可提高材料强度及断裂韧性
紫外线处理纳米涂层可节省成本节能并减少排放