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  • 西安交大揭示納米氦泡銅變形機理

    亞微米尺度金屬材料的力學性質不同于塊體材料,雖然其強度較高,但卻表現出變形失穩等弱點,這不利于微納尺度器件的長期使用。 為了提高小尺寸材料的變形能力,西安交大材料學院微納中心碩士生丁明帥,在導師單智偉教授和韓衛忠教授的指導下,借助原位納米力學技術,通過高溫氦離子注入在金屬銅中形成平均尺寸為6.6納米的高密度氦泡,隨后加工出亞微米尺度試樣進行力學測試,發現單晶銅內部的納米氦泡不僅是位錯的可剪切障礙物,能有效減緩位錯運動,同時還是活躍的內部位錯源,使變形時位錯保持有效增值,進而產生更加均勻和穩定的變形。在拉伸頸縮階段后期,氦泡會發生顯著長大和合并從而引起試樣的快速斷裂。該研究組還表示,納米氦泡對于提高亞微米尺度金屬材料的變形能力具有關鍵作用。 這一研究工作和結果為設計高性能金屬結構材料和新型抗輻照損傷材料提供了新思路,特別是對于運用氦泡工程等理念設計高性能金屬材料和新型抗輻照損傷材料具有重要的指導意義。日前,該項研究成果在線......閱讀全文

    微塑料和納米塑料對土壤變形蟲產生哪些影響?

    納米和微塑料已經成為一個嚴重的全球問題,威脅著我們的生活環境。已有的研究表明,許多生物體,包括細菌、動物和植物,都會受到微塑料的影響。然而,人們對土壤生物中一個重要的生態類群——原生生物是否會受到微塑料的影響還知之甚少。近日,中山大學環境科學與工程學院賀志理、舒龍飛團隊就聚苯乙烯微塑料和納米塑料對土

    納米粒子減緩乳腺癌發展機理揭示

    巴西奧斯瓦爾多克魯茲基金會研究人員發現了納米粒子有效抑制癌細胞發展的相關機理,即納米粒子能有效抑制癌細胞增殖,也能阻止腫瘤向其他器官轉移。相關論文發表在最新一期《癌癥納米技術》上。研究人員將患有乳腺癌的雌性小鼠分成兩組,其中一組接受納米顆粒治療。一段時間后,接受治療的小鼠體內自然殺傷細胞數量有所增加

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    科學家們使用銅納米線來對抗疾病的傳播

    一種古老的金屬用于其微生物特性,是一種基于材料的消毒溶液的基礎。來自艾姆斯國家實驗室、愛荷華州立大學和布法羅大學的一組科學家開發了一種抗菌噴霧,可以在公共空間的高接觸表面沉積一層銅納米線。該噴霧含有銅納米線(CuNWs)或銅鋅納米線(CuZnNWs),可以在各種表面上形成抗菌涂層。這項研究是由COV

    腫瘤細胞焦亡誘導劑——銅菌綠素納米片

      細胞焦亡是腫瘤免疫治療的新風向標。它的特征是腫瘤細胞在藥物的作用下,呈現跨膜孔、細胞腫脹和溶解等現象,導致炎癥因子和細胞內容物的釋放,引發強烈炎癥,激活抗腫瘤免疫原性,抑制腫瘤生長和轉移。目前,研究發現,化療藥物等可誘導腫瘤細胞焦亡,而其導致的非特異性細胞焦亡,對正常細胞也有傷害,存在嚴重的生物

    異相銅納米線催化劑攻克脂肪胺“易毒化”難題

    華東理工大學費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心副教授趙杰課題組聯合清華大學化工系副教授牛志強課題組,通過自主設計的異相銅納米線催化劑,攻克了強配位脂肪胺易毒化催化劑這一長期存在的技術難題,展現了異相金屬催化劑在有機轉化反應中的應用潛力。相關研究成果近日發表于《德國應用化學》。卡賓N-H鍵插入反應是構建

    剛玉納米顆粒室溫粗化現象和贗彈性變形行為獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505761.shtm

    大連理工硅變形誘導制造新型納米結構研究獲進展

    近日,大連理工大學張振宇教授及其博士生王博、崔俊峰等承擔國家自然科學基金委創新研究群體“精密制造理論與技術基礎研究”在硅的變形誘導制造新型納米結構方面取得重要進展,在《納米通訊》(Nano Letters) 期刊發表文章。

    蘭州化物所電化學驅動器的變形機理研究取得新進展

      超級電容器通過電解質離子在電極/電解質界面上可逆的電化學作用來存儲電荷。這種電化學行為已被廣泛應用于電能到機械能的轉換,該類器件被稱為電化學驅動器(EC-actuator)。由于具有低變形電壓、優異的變形能力、輕質和易加工等特點,電化學驅動器在機器人和人工智能領域引起了極大關注。MnO2作為最具

    氣體激光器的發展歷程

      氦-氖激光器是最早出現也是最為常見的氣體激光器之一。它于1961年由在美國貝爾實驗室從事研究工作的伊朗籍學者佳萬(Javan)博士及其同事們發明,工作物質為氦、氖兩種氣體按一定比例的混合物。根據工作條件的不同,可以輸出5種不同波長的激光,而最常用的則是波長為632.8納米的紅光。輸出功率在0.5

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    氦-氖激光器是最早出現也是最為常見的氣體激光器之一。它于1961年由在美國貝爾實驗室從事研究工作的伊朗籍學者佳萬(Javan)博士及其同事們發明,工作物質為氦、氖兩種氣體按一定比例的混合物。根據工作條件的不同,可以輸出5種不同波長的激光,而最常用的則是波長為632.8納米的紅光。輸出功率在0.5~1

    光鑷揭示肺黏液阻止納米粒子通過機理

      德國科學家發現了肺黏液中特殊的凝膠結構,揭示了肺黏液阻止納米粒子通過的原因。該研究加深了對呼吸系統疾病,尤其是感染的理解,將有助于吸入式新藥的開發。相關成果發表于美國《國家科學院學報》上。   通常被稱之為“痰”的黏液黏附在人體呼吸系統氣道的內表面。這種黏性凝膠滋潤肺部并防止小顆粒的滲入,如病

    蘇州納米所薄膜光伏器件機理研究獲進展

      薄膜光伏器件由于其低成本、高效率、易加工和柔性便攜等優點,被認為是最具應用前景的新型太陽能電池,因而受到廣泛研究和關注。  光伏器件內部的能級排布如何影響器件工作機理,例如光生載流子的分離、輸運、復合和收集等基本過程,從而決定器件的能量轉換效率是領域里的一個研究熱點。但是,目前還沒有很好的方法來

    論述冷凝微滴自驅離納米仿生界面機理

      近年來,中科院蘇州納米所高雪峰課題組對冷凝微滴自驅離納米仿生界面的設計、制備、性能調控及潛在應用展開了一系列探索。日前,他們受邀對冷凝微滴自驅離納米仿生界面最新研究進展進行了專題報道及評述,文章涉及功能界面的生物原型、機理及構筑原則、金屬基功能界面的制備方法及其在能源相關應用領域的最新進展,還總

    寧波材料所利用生物分子輔助技術獲得水溶性銅納米顆粒

      金屬納米顆粒因其具有獨特的物理化學性質,如催化活性,新穎的電、光和磁性等而在納米科學和工程技術領域引起廣泛關注。金屬納米顆粒最有前景的應用領域包括催化、吸附、化學生物傳感器、信息存儲和光電子器件。為滿足應用的多樣性和重要性,很多方法如濕法化學還原、反膠束、電化學和超聲電化學技術等被用來

    科學家研制出新型光致發光金銅納米團簇

    ??安徽醫科大學聯合團隊近期研制出一種在空氣中具有強磷光發光效率的金銅納米團簇,為制備更多具有強磷光效率的新型金屬納米材料提供了新的思路和理論基礎。該成果日前發表于《科學進展》。 由于低毒性、近紅外發光、良好的光學穩定性和生物相容性,光致發光的金屬納米團簇在生物成像、細胞標記、腫瘤治療等生物醫藥

    氨性溶液中銅、鎳、鋅金屬離子的萃取行為及微觀機理研究

    立足于解決國內緊缺戰略有色金屬礦產資源高效利用的難題,開發適合低品位礦、尾礦等非傳統礦物的技術和工藝流程是我國有色冶金工業發展的重要方向。在眾多的冶煉技術中,“氨浸—萃取—電積”工藝是處理低品位復雜氧化礦物最具前景的技術之一,萃取工序是該技術中最關鍵的步驟。因此,清楚掌握萃取過程的機理對改進萃取劑配

    一種可用于深部炎癥組織的超聲/生物發光成像納米泡

      炎癥是一種免疫反應,包括神經退行性疾病和癌癥等各種炎癥性疾病。目前臨床檢測使用的發光試劑魯米諾能與炎癥區域產生的髓過氧化物酶(MPO)進行發光反應,從而實現對炎癥的生物發光成像。然而,魯米諾發射的藍光波長較短,只能用于表皮組織炎癥的檢測。  在國家重點研發計劃“納米科技”重點專項的支持下,北京大

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    納米囊泡靶向遞送CD47/PDL1抗體治療肺癌

      PD-L1免疫檢查點阻斷已成為治療肺腺癌的重要手段,但治療響應率較低。CD47/PD-L1聯合阻斷可以提高治療響應率,但因脫靶效應引起的免疫相關不良事件(IRAEs),極大地影響了其臨床療效。因此,如何在提高肺腺癌免疫治療響應率的同時降低IRAEs 是提高免疫治療效果的關鍵科學問題。  2023

    甲醛易揮發-白菜最好泡一泡

      “又出現甲醛白菜了 ,大家買菜時都注意點。”近日,一則關于河北定州出現甲醛白菜的消息在網上流傳開來,白菜噴甲醛是為啥呢?青島市場上的白菜是從哪里進的?白菜買到家怎么處理才放心?6月22日,城市信報/信網記者進行了調查 ,并且采訪了相關食品安全專家。  青島市場白菜來自本地  6月19日,國家食藥

    大泡性類天泡瘡的介紹

      大泡性類天泡瘡是以形成表皮下水泡為特征的一種自身免疫性疾病。病因及發病機理不清楚。患者血循環中存在抗表皮基底膜帶抗體,多屬IgG抗體。本病多發于老年人及小兒,無性別差別。病程呈慢性過程,小兒患者可于數年后自然緩解,但成人患病多不能自然緩解。氨苯楓、皮質激素對本病有效,小兒及大多數成年患者預后良好

    納米多孔金屬中觀察到反常的均勻非均勻變形轉變進展

      在多孔材料壓縮變形的初始階段,其應力-應變曲線呈現出一個較長應力平臺。流變應力在壓縮變形中幾乎保持恒定,直至致密化階段流變應力才開始急劇上升。多孔材料的壓縮應力平臺與其非均勻變形方式有關:在外加載荷下多孔結構發生局部失穩坍塌,形成變形帶;該變形帶在恒定應力下逐漸擴展至整個樣品。這一獨特變形方式是

    Nature-Commun.:-揭示納米孿晶變形機制轉變的臨界尺度規律

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    簡述消泡劑的聚硅氧烷消泡劑的作用機理

      消泡劑具有代表性的聚硅氧烷消泡機理主要有“架橋-鋪展”機理、“架橋-脫濕”機理、“鋪展-液體夾帶”機理等。“架橋-鋪展”機理主要從“聚硅氧烷自身張力比較低,容易在液膜上鋪展”這一基本點出發,它強調的是消泡劑液滴易變形,但是這種理論不能解釋單獨的聚硅氧烷與聚硅氧烷和固體離子混合物作為消泡劑時之間的

    科學家研制出仿調幅分解結構合金

      記者從中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心獲悉,該中心金海軍研究員團隊將脫合金與電沉積相結合,在完全互溶且熱力學穩定不易分解的銅—金合金體系中,構筑出類似于調幅分解產生的納米結構,形成了仿調幅分解結構合金或人工調幅合金。這一新型納米金屬材料具有接近理論值的高強度,同時表現出粗晶材料的塑性

    氣體激光器的發展歷程及組成部分

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    鋰電材料納米二氧化鈦的作用機理

      氣相法納米二氧化鈦具有大的比表面積,表面原子數、表面能和表面張力隨著粒徑的下降急劇增加,小尺寸效應、表面效應、量子尺寸效應及宏觀量子隧道效應等導致納米微粒的熱、磁、光、敏感特性和表面穩定性等不同于常規粒子。由于TiO2電子結構所具有的特點,使其受光時生成化學活潑性很強的超氧化物陰離子自由基和氫氧

    力學所提出基于應變梯度的微納米顆粒輸運機理

      微/納米顆粒的定向輸運在微電子機械系統以及生物醫學領域有著重要的應用前景。在微納米機械系統領域,對不同類型的納米顆粒進行精確操控一直是一個復雜的科學技術問題,需要有新的驅動機理來促進納米操控技術的進步。在生殖醫學領域,受精卵在輸卵管中的輸運是一個決定受孕成功率以及早期生命健康發育的關鍵環節,其輸

    科學家開發出銅納米線3D超防水網絡

      在池塘表面和能自我清潔的荷葉上行走的昆蟲,只是大自然通過無數種方式設計超防水表面的兩個例子。  研究人員則設計出了自己的版本——超疏水表面。通常,這些表面由微尺度或者納米尺度的尖刺構成。尖刺能驅趕落在表面上的液滴,甚至能導致微小的液滴從表面上彈跳下來。不過,這種方法并不總是奏效。如果水蒸氣在凝結

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