新型七層納米微粒涂層可使物體處于隱形中
據英國每日郵報報道,隱身衣是科幻小說中的流行主題,全球各地的科學家對隱身衣頗感興趣,他們致力于研制新型技術,努力將隱身衣轉變成為現實科技。目前,英國倫敦專家最新研制一種材料,噴涂在物體表面可使它們“完全消失”。 該材料是由納米微粒構成,它能夠彎曲物體表面,使電磁波“變平”。來自倫敦大學瑪麗女王學院(QMUL)的研究小組使用納米微粒材料對物體進行噴涂,最終能使物體處于隱形之中。 這種復合納米材料具有7個不同層結構,每層的電屬性取決于它們的位置。所有各層的結合效應可能“隱藏”物體,這意味著該材料可以隱藏物體,使入射電磁波散射開來。 隱形材料的“工作波段”在8-10千兆赫茲頻率,這是電磁波譜的部分范圍。該頻率帶也被稱為厘米帶或者厘米波,波長等級在1-10厘米之間。研究報告合著作者、電氣工程師郝陽(音譯)教授稱,這項材料設計是基于轉換光學,這一概念是隱身衣的設計基礎。 郝陽教授指出,我們研究表明該材料可應用于其它工程應用領域......閱讀全文
新型七層納米微粒涂層可使物體處于隱形中
據英國每日郵報報道,隱身衣是科幻小說中的流行主題,全球各地的科學家對隱身衣頗感興趣,他們致力于研制新型技術,努力將隱身衣轉變成為現實科技。目前,英國倫敦專家最新研制一種材料,噴涂在物體表面可使它們“完全消失”。 該材料是由納米微粒構成,它能夠彎曲物體表面,使電磁波“變平”。來自倫敦大學瑪麗女王
隱形眼鏡造成塑料微粒污染
近日在美國化學學會年會暨展會上發布的一項新研究提醒人們,用完的“美瞳”等隱形眼鏡不要亂扔,以免造成對河流的塑料微粒污染。 隱形眼鏡通常由硅水凝膠等材料制成,屬于塑料。研究人員選取5種市面常見的隱形眼鏡材料,把它們暴露在污水處理廠使用的厭氧微生物和嗜氧微生物環境中,再用拉曼光譜儀檢測。他們發現
納米微粒可治療癌癥
科學家們驚奇的發現,原本用于在外科手術中標記腫瘤的納米顆粒,可以通過誘發一種不太尋常的細胞死亡因而殺死細胞。 他們在《自然納米技術》期刊上報告了他們如何在小鼠細胞上進行了納米顆粒實驗,并發現了這一結果。 紐約伊薩卡康奈爾大學的工程學烏爾里希·威斯納教授表示:“如果你想設計一種能夠殺死腫瘤細
納米微粒可以安全操控
納米技術在工業領域的應用漸成熱點,市場空間也很大,與此同時,納米微粒的安全問題也成為業界關注的焦點,日前,聯邦環保局的一則報道便引發了關于納米技術在工業應用中的風險問題的討論。 本文介紹了納米微粒的檢測方法以及對納米微粒的安全研究,試驗表明,納米微粒是可以安全操控的。 德國與美國、日本
美研發新型“隱形”材料
風靡世界的哈里·波特,身披隱形斗篷,瞬間遁形,一直令人艷羨神往。美國研究人員研發出一種新型“隱形”材料,未來或許可以讓人們在現實世界感受科技魔力。 得克薩斯大學研究人員在最新一期《新物理學雜志》上報告說,他們最新研發出一種名為“metascreen”的新型超薄“隱形”材料,可以在微波環境中
英科學家用激光鏈接納米粒子造出隱形材料
日前,英國劍橋大學的科學家表示,他們已經在隱形材料的關鍵技術上獲得重大突破,取得了用光來制造隱形材料的最新成果,這將是制造隱形斗篷的重要一步。 這項隱形材料研究結果被發表在《自然》雜志上,詳細敘述了將納米級工程材料打造成隱形材料的全過程。據悉,這項研究中的關鍵技術是將一組納米金粒子縫成長串,而
納米微粒的直徑范圍是多少
1nm=10^(-9)m納米量級應該是零點幾個納米到幾百納米之間,不超過一個微米(1000nm)就好了幾百個納米也算納米科技范疇
硝酸鋁納米微粒的制備方法
王召亞等采用實驗和CFD模擬計算的方法對SAS法備Al(NO3)3球形納米粒過程進行了研究,探討了Al(NO3)3納米粒的粒徑和形貌的影響因素及規律。選用Realizablek-ε方程完成CFD建模,得到了釜內的流場變化,使過程可視化,為實驗結果的分析討論提供了有力的證據,也為進一步探索成核過程奠定
過程工程所等發現“隱形”二維納米材料活化巨噬細胞機制
二維納米材料(例如石墨烯、二硫化鉬等)憑借獨特的理化性質,在藥物運輸、基因轉染、組織工程、腫瘤治療等生物醫學領域展示了廣闊的應用前景。為了減少體內的聚集,這些二維納米材料在應用時也需要在表面進一步修飾聚乙二醇(PEG),并且以往的研究也認為這種修飾可以減少巨噬細胞的攝取并增加體內的生物兼容性,所
光學超材料的本領不只有隱形
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499503.shtm
新型“超材料”可使戰斗機隱形
俄羅斯科學家研制出一種可使戰斗機隱形的新材料,其擁有自然界中并不存在的屬性,可以通過阻擋、吸收、增強甚至彎曲等方式來操控電磁波,從而使物體隱形,能廣泛應用于新型武器的研制以及超級計算機設計等領域。 發表在《物理評論》雜志上的研究結果稱,這種新材料由俄羅斯國立工藝技術大學(NUST MISIS
納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜
不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。 應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此次,新
納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜
不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。 應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此
納米涂層有了一雙“隱形的翅膀”
? 有一種新型涂層,它不僅能像瓷磚表面一樣絲滑,并且有著媲美陶瓷般的硬度,能有效抵御上百種污漬的侵襲,普通濕布便能完成日常清潔。即使用在極度潮濕的地下室、衛生間也能做到長久性不脫落、不發霉。 這種新型涂層來自南通大學“派斯盾”創新創業團隊之手,這支由南通大學2016屆畢業生丁孫浩、李鵬偉,以及在
《自然—材料學》:破解物質的“隱形秩序”難題
有助于更好理解高溫超導物質 據《每日科學》網站2月23日報道,瑞典烏普薩拉大學的皮特·奧普利爾教授和同事稱,磁自旋激發(magneticspinexcitations)讓物質從一個狀態躍遷到一個全新的狀態,這解釋了物質科學的一大難題——“隱形秩序”,也就是一個新的物質狀態怎樣出現、為什么會
英欲研究超材料吸附光波隱形衣
哈里-波特的隱形衣 哈里-波特(丹尼爾-雷德克利弗)現出身形 超材料可以讓微波偏轉并僅僅在隱形物體周邊波動,從而產生隱形效果。 據英國《每日郵報》報道,電影《哈里-波特》中主人公披上隱形衣瞬間遁形的情節,相信讓許多影迷印象非常深刻。近日,英國倫敦大學帝國理工學院的科
溶于淚液的硅納米針隱形眼鏡面世
美國普渡大學、密歇根大學與韓國漢陽大學、弘益大學和國立金烏工科大學的研究人員攜手開發出一種內嵌納米針的隱形眼鏡,其可溶于淚液,未來或有望用于治療人類眼部疾病。相關研究刊發于最新一期《科學進展》雜志。 目前向眼睛輸送藥物的方法包括直接將藥物應用于外眼或注射進眼部,但這兩種方法都不是最佳方案。應用
納米服裝,真的有納米材料嗎?
越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的
俄中聯合研制出電磁“隱形”涂層材料
俄羅斯托木斯克理工大學與中國吉林大學科研人員聯合,研制出氧化鐵粉材料,可用于制造軍事裝備的偽裝涂層。 氧化鐵粉可用于制造吸收電磁輻射的材料,比如軍事設備的防雷達偽裝涂層,保護設備免受高頻電磁干擾。 據悉,研究人員已對試驗樣品進行了測試,結果表明氧化鐵粉涂層即使在700℃的高溫下也能保持其性能
新隱形材料能屏蔽可見光譜檢測
據美國《星島日報》報道,美國國家工程院(National Academic of Engineering)院士、柏克萊加大教授張翔的團隊,在2008年科研成果隱形衣之后,于納米超穎材料方面再出重大成果,研制出更具挑戰性的隱形毯,使物體在整個可見光譜下無法被偵測。該項研究已經發表在最近一期的《
美國六款知名品牌奶粉檢出納米微粒
食品伙伴網訊 據美國食品安全新聞網消息,近日美國環保組織“地球之友”對市售奶粉進行檢測發現,六款知名品牌奶粉檢出納米微粒,或影響人體健康。 這六款奶粉產品分別為,雀巢旗下嘉寶Gerber Good Start Gentle、嘉寶Gerber Good Start Soothe;美贊臣Enfa
《自然-納米技術》:2萬顆黃金微粒繪出太陽圖像
IBM公司研究人員在最新一期《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)雜志上發表科研報告說,他們創造出了世界上最小的藝術作品之一——用2萬顆黃金微粒繪出的太陽圖像。這件作品實現了精度上的突破,預示著未來人們可以制造超微傳感器、透鏡和納米級電路所需的電線。?這幅太陽圖像取材于一位
美國研發隱形材料-可在微波環境中遮蔽物體
風靡世界的哈里·波特,身披隱形斗篷,瞬間遁形,一直令人艷羨神往。美國研究人員研發出一種新型“隱形”材料,未來或許可以讓人們在現實世界感受科技魔力。 得克薩斯大學研究人員在最新一期《新物理學雜志》上報告說,他們最新研發出一種名為“metascreen”的新型超薄“隱形”材料,可以在微波環境中遮蔽
最輕陶瓷吸波材料現身-可為隱形飛機減負
對電磁有吸收能力的吸波材料在防止電磁污染、電磁反射等方面有重要作用。記者14日獲悉,哈爾濱工業大學(威海)張濤教授研究團隊近期發現一種輕質、耐高溫吸波新材料,其密度僅為每立方厘米15毫克,是已知陶瓷材料中最輕的。該研究發表在《碳材料》期刊上。 據該成果的第一作者、哈爾濱工業大學(威海)材料科學
加拿大研發出量子隱形材料-已獲美軍支持
據臺灣“中央社”12月11日消息,加拿大一家高科技公司研發出名為“量子隱形”的先進材料。這種技術可以用于軍事,為士兵穿上“隱形軍服”。 據報道,“量子隱形”材料制作成衣服,透過反射穿衣者身邊的光波,可以使得穿著這種衣服的人達到“隱形”的效果。此技術更可用于軍事上,讓士兵像穿上“
從攝影中獲得靈感-高校副教授發明隱形材料
王東升曾在網上碰到過一個問題:如果有機會獲得一項超能力,你想要哪一種?他的選擇是“隱形”。沒想到多年后,這個不切實際的“幻想”,竟在他自己手中成真了。最近,電子科技大學光電科學與工程學院副教授王東升和教授韋晨、鄭永豪造出了一種會隨著環境變化而相應變色的材料,相關論文發表于《科學進展》。這種材料能在環
科學家研制新型薄膜-使物體在紅外線下隱形
據國外媒體報道,阿諾德-斯瓦辛格的影迷們一定會對科幻電影《鐵血戰士》記憶猶新,劇中神秘的外星人使用獨特涂層可使自己隱形,逐個獵殺敢死隊成員。目前,美國科學家最新研制一種薄膜材料,在紅外光譜下實現隱形效果。 美國加利福尼亞州大學化學工程和材料科學系副教授阿龍-格羅德特斯凱(Alon Go
納米材料行業發展策略
中國納米材料在國際上的競爭力與國際先進國家仍存在著較大差距。基礎研究和應用開發研究的脫節現象也沒得到很好解決,結合新產品研發的產學研創新機制,在運行和實施方面還存在一些問題,這就使中國的納米材料產業缺乏可持續的技術創新支撐。針對我國納米材料行業存在的問題,前瞻需提出科學的發展策略。 長遠來
納米材料的粒度分析
? ? 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念來描述。但由于顆粒形
納米材料的粒度分析
1. 粒度分析的概念????大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念