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標(biāo)簽 > 納米
納米(nm),又稱毫微米,是長度的度量單位,國際單位制符號(hào)為nm。1納米=10^-9米,長度單位如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。
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納米電穿孔探針平臺(tái),用于活細(xì)胞增強(qiáng)子活性鑒定
由于增強(qiáng)子激活基因表達(dá)的方式取決于其與啟動(dòng)子的相互作用,鑒定增強(qiáng)子活性實(shí)際上意味著評(píng)估目標(biāo)增強(qiáng)子與啟動(dòng)子之間的相互作用。考慮到這種相互作用的獨(dú)特性,該團(tuán)...
【應(yīng)用案例】納米位移臺(tái)在白光干涉儀中的應(yīng)用
納米位移臺(tái)主要采用超精密運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)超精密技術(shù)是由光、機(jī)、電、控制軟件等多領(lǐng)域技術(shù)集成的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)。內(nèi)部由一個(gè)或多個(gè)壓電陶瓷作為驅(qū)動(dòng),其產(chǎn)生單軸或者多...
過渡金屬炭氮氧化物(MXene)是一類已被廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能、催化等領(lǐng)域的二維無機(jī)化合物。其中,Ti3C2Tx是最早被制備和研究的MXene材料之一,對(duì)其各...
基于內(nèi)壁和外表面修飾的固態(tài)納米孔傳感研究進(jìn)展
納米孔傳感的原理是在固定的施加電壓下,監(jiān)測分析物通過小孔引起的離子流波動(dòng)。修飾功能元素到固體納米孔內(nèi)壁是調(diào)節(jié)其輸運(yùn)特性的常用策略。為了只獲得內(nèi)壁修飾的納...
2022-12-13 標(biāo)簽:傳感器納米生物系統(tǒng) 1565 0
壓電納米運(yùn)動(dòng)技術(shù)在光學(xué)顯微鏡中的應(yīng)用
隨著各類技術(shù)的不斷發(fā)展,光學(xué)顯微技術(shù)變得越來越重要,在生命科學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。 光學(xué)顯微鏡具有很多種類,例如普通光學(xué)顯微鏡、熒光顯微鏡...
堅(jiān)韌導(dǎo)電的珍珠層啟發(fā)的MXene-環(huán)氧樹脂層狀塊體納米復(fù)合材料
在材料科學(xué)中,一個(gè)長期的探索是開發(fā)具有韌性的環(huán)氧樹脂納米復(fù)合材料,用于許多應(yīng)用。受珍珠層的啟發(fā),這篇工作報(bào)告了堅(jiān)韌和導(dǎo)電的MXene/環(huán)氧層狀塊體納米復(fù)...
通過費(fèi)托合成工藝提高CO加氫對(duì)高碳?xì)浠衔锏倪x擇性
采用水熱法合成了NiTi-LDHs納米片。在500℃下煅燒4h后,得到由NiO和TiO2-x組成的混合氧化物(NiTi-MMO)。之后,分別在300℃、...
2022-12-06 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)納米 1742 0
近日,南開大學(xué)王小野課題組提出了一種在保持前線分子軌道(FMO)分布的條件下,將具有高ФF的發(fā)光基團(tuán)進(jìn)行螺旋π拓展,進(jìn)而獲得具有優(yōu)異發(fā)光性能的手性納米石...
近代物理所在單石墨烯納米孔調(diào)控離子輸運(yùn)研究方面獲進(jìn)展
為制備出具有離子輸運(yùn)調(diào)節(jié)功能的石墨烯納米孔,科研人員利用重離子輻照的方法在石墨烯上制備出單個(gè)納米孔,并通過與PET錐形支撐孔相結(jié)合、在石墨烯納米孔周圍構(gòu)...
基于摩擦電納米發(fā)電機(jī)的自供電微流控平臺(tái)
微流控技術(shù)又稱“芯片實(shí)驗(yàn)室”,是可在微納米尺度管道內(nèi)處理或操縱微小流體的多學(xué)科交叉技術(shù),在化學(xué)、流體物理、微電子、新材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域均展示出巨大...
2022-12-01 標(biāo)簽:發(fā)電機(jī)納米微流控 1200 0
臺(tái)積電更多計(jì)劃曝光:3nm、2nm和1nm
臺(tái)積電總裁魏哲家先前曾帶領(lǐng)晶圓廠營運(yùn)副總經(jīng)理王英郎、廠務(wù)副總經(jīng)理莊子壽等多名高階主管拜會(huì)臺(tái)中市政府,引發(fā)外界高度關(guān)注。臺(tái)積電當(dāng)時(shí)回應(yīng)臺(tái)中是廠區(qū)所在地,魏...
中南大學(xué):自支撐Na4Fe3(PO4)2(P2O7)正極實(shí)現(xiàn)長壽命鈉離子電池
作者設(shè)計(jì)制備了一種分級(jí)碳修飾的NFPP/C納米纖維材料來改善其電子離子傳到性能。通過靜電紡絲技術(shù)制備成直徑均勻的納米纖維,然后再通過熱處理合成NFPP/...
中國擴(kuò)大上一代半導(dǎo)體技術(shù)的投資 提到技術(shù)競爭時(shí),焦點(diǎn)不可避免地集中在最先進(jìn)的數(shù)字上。就半導(dǎo)體而言,就是在芯片上的電子電路的線寬。“納米”的意思是“十億分...
“納米島”型催化劑突破傳統(tǒng)催化劑活性和穩(wěn)定性的矛盾
在多相催化中,原子級(jí)分散的金屬催化劑具有獨(dú)特的幾何和電子特性、最高的原子利用效率和均勻的活性位點(diǎn)而備受關(guān)注。然而,高度分散的金屬原子或因高表面能而移動(dòng)團(tuán)...
2022-11-18 標(biāo)簽:納米 1120 0
使用基于Mo礦物水凝膠設(shè)計(jì)不含碳的單個(gè)鐵原子分散的異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米片
氫氣因具有能量密度高、在空氣中燃燒時(shí)排放的污染物少等優(yōu)點(diǎn)而成為一種有備受關(guān)注的能源。在各種制氫方法中,電化學(xué)方法是較容易和更經(jīng)濟(jì)的。其中商業(yè)貴金屬基HE...
多孔石墨烯是指在二維基面上具有納米級(jí)孔隙的碳材料,是近年來石墨烯缺陷功能化的研究熱點(diǎn)。多孔石墨烯不僅保留了石墨烯優(yōu)良的性質(zhì),而且相比惰性的石墨烯表面,孔...
南科大在激光超分辨率納米制造領(lǐng)域取得系列進(jìn)展
在激光亞波長圖案化納米制造方面,大面積無拼接超衍射極限圖案化納米制造在半導(dǎo)體及光學(xué)微納器件等領(lǐng)域具有至關(guān)重要的作用,開發(fā)低成本、高效率制備技術(shù)及配套設(shè)備...
晶體-非晶雙相超結(jié)構(gòu)提供全新的制備高性能氧化石墨烯基纖維的方法
北京航空航天大學(xué)化學(xué)學(xué)院郭林教授、岳永海教授與歐洲國際納米技術(shù)研究所王中長研究員等通過在氧化石墨烯纖維中構(gòu)建晶體-非晶雙相超結(jié)構(gòu),制備了一種具有高強(qiáng)度(...
【芯明天納米級(jí)微運(yùn)動(dòng)】之【壓電納米定位臺(tái)】
壓電納米定位臺(tái)的命名由它的驅(qū)動(dòng)源及其功能相結(jié)合而來的。“壓電”指的是它的驅(qū)動(dòng)源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動(dòng)源產(chǎn)生運(yùn)動(dòng);而“納米定位”則是它的功能,它...
然而,石墨烯的強(qiáng)疏水性也導(dǎo)致其在水相中易團(tuán)聚,導(dǎo)致高比表面積的優(yōu)勢得不到充分發(fā)揮。氧化石墨烯除了具有石墨烯的微觀結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成外,還帶有豐富的含氧官能團(tuán)...
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