#纳米周报#用普通手机看病!!!你信吗?
纳米材料一周纵览032期
201600220-20160226
1、新型材料开创光电设备的新时代
New molecular property may mean more efficient solar and opto-electronic devices
马萨诸塞大学的研究人员近日发表论文称他们首次发现有机半导体分子的一种新性能,这种性能可以使手机和移动设备更高效,还可以应用于激光、发光二极管和光纤通信领域。这种具有方向性的电荷分离性能的半导体被称为7,8,15,16-tetraazaterrylene (TAT)。实验中电荷分离不会发生在聚合物中,到目前为止,它只发生在同族的小有机分子晶体组件或纳米线中。接下来的工作在应用方面,他们正在探讨如何安排晶体中的统一模式。
相关成果发表在Nature Communications上
2、纳米材料也要量产
The key to mass-producing nanomaterials
南加州大学的研究人员正在研究一种自动化生产的方法来制造纳米粒子,而不再需要像原来那样需要一批批的去制作。更重要的是可以大大降低制作成本。这个团队的新技术,不是依赖于微流体技术,而是在狭窄的通道操纵微小液滴的液体来实现纳米粒子的量产。
相关成果发表在Nature Communications上
3、石墨烯薄片缓缓划过金的基体
Graphene slides smoothly across gold
石墨烯,一种改性石墨拥有多种多样的能力应用在涂布机的组件和电子开关领域。瑞士巴塞尔大学物理系研究人员一直在研究材料在纳米范围的润滑性。因为这种材料几乎不产生摩擦,这也能急剧减少机器的能量损失当。
通过计算机模拟,石墨烯可以作为一种极其薄的涂层,可到达无能量损耗。但是应用到实际还需要进一步的研究与探索。
相关成果发表在Science上
4、量子点颗粒:新一代的硅片
Quantum dot solids: This generation's silicon wafer?
康奈尔大学的一个研究小组希望通过量子点固体-晶体制成的晶片创造一个新的电子时代。将二维超晶格结构作为构建基块。通过化学过程,铅-铯纳米晶体合成为更大的晶体,然后自动融合在一起,形成凝聚超晶格。
小组成员表示需要做的工作还很多。主要的障碍来源于纳米晶体本身都是不相同的。这将产生缺陷,限制电子波函数。让我们一起期待他们后续的工作。
相关成果发表在Nature Materials上
5、免疫细胞对碳纳米粒子缴械投降
Immune cells don't always ward off carbon nano invaders
密西根大学科学家研究发现吞噬细胞对C60微粒无免疫作用。碳纳米粒子为什么能躲避免疫系统的识别,吞噬和处理,进入细胞从而影响健康呢?研究人员表示粒子太小不足以改变细胞结构产生刺激,这些物质改变了细胞的信号;另外,发现C60进入细胞膜等生物膜后,极易扩散膜双层膜的离心位置达到热力学平衡。总之,C60进入细胞的机制还有待研究。
相关成果发表在Nanoscale上
6、集成在芯片上的实验室材料新突破
Breakthrough for lab-on-a-chip material
瑞典皇家理工学院(KTH)的研究人员发现了一种新型聚合物芯片(OSTE),该聚合物既能满足实验室模型,制备大规模的实验室芯片,也能用于生物分析诊断。它具有优越的特性——可通过不使用添加剂的化学合成法制备且表面不需特殊处理并可应用于高级照相设备。这将为医学诊断,生物光子扫描,3D打印开辟新的天地。
相关成果发表在Microsystems & Nanoengineering上
7、光控纳米铰链
Nano-hinge—lubricated by light
马普所的科学家发现一种与细胞中DNA一样具有控制能力的机械部件,它能够被用来移动和控制纳米机械。例如他们用纳米材料做的一副剪刀能够在UV光的作用下控制其运动,有UV光时打开,关闭UV光打开可见光时自动和在一起。
你能想象到在未来,纳米机械能够完成类似如人体内病原体分析,实验室的污染物处理等各种各样的任务吗?这一切说不定都即将成为可能。
相关成果发表在Nature Communications上
8、用普通手机看病!!!你信吗?
Counting molecules with an ordinary cell phone
为了满足准确的健康诊断系统输出设备的要求,Ismagilov实验室的科学家发明了一种新的读取方法,即用化学分析和图像处理方法来准确的量化单核苷酸分子来实现,并可通过任何一部手机来完成。它运用了前几年开发出来的微流芯片控制技术,只要用任何一部手机的相机对着微流控制芯片拍一张照片,通过相机传感器辐射测量就可以把被检测到的信息转换成颜色显示出诊断的结果,方便准确快捷。
相关成果发表在ACS Nano上
本刊由编辑部 纳米1号、大黑猫撰写
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