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标签:材料

具有包含金纳米棒的手风琴腿的波长控制级的示意图

2018年6月18日

使用金纳米颗粒触发三维结构的顺序展开

北卡罗来纳州的研究人员开发了一种新技术,利用金纳米颗粒触发三维结构的顺序展开,使用不同波长的光光。

结构水中的变形速率图

2018年5月24日

显微镜技术的进步揭示了水在储能材料中意想不到的作用

一种具有原子薄层水的材料有望应用于能量储存技术,研究人员现在发现水的作用与任何人都不同预期的

2018年2月20日

超声波材料的原子结构并非任何人所期望的

研究人员已经了解了原子在一种广泛使用的材料中是如何排列的,而这并不是任何人都知道的预期。

2018年1月22日

用于刺激神经型细胞的持续光电导性

研究人员首次使用一种材料的持久光电导性来刺激神经类型细胞。

2017年12月11日

研究人员找到了在金纳米棒上沉积磁性氧化铁的简单方法

研究人员发现了一种更简单的方法,将磁性氧化铁纳米颗粒沉积到二氧化硅涂层的金纳米棒上,从而产生具有有用磁性和光学性质的多功能纳米颗粒财产。

2017年11月28日

研究人员无意中提高了镍纳米颗粒的催化表面积

一种用硅壳包覆镍纳米颗粒的技术实际上会将材料破碎,形成一个小的氧化镍核心,周围环绕着更小的硅壳卫星。

2017年5月3日

“持久光电导性”为生物电子学提供了新的工具

NC国家研究人员制定了一种新方法,用于操纵半导体材料上细胞的行为,使用光改变材料的电导率它本身

2017年4月28日

薄层水持有未来的能量存储的承诺

研究人员发现,在一种材料中加入原子状的薄层水,使其能够储存和传递更多的能量迅速地。

2017年4月25日

从原子到电池再到未来的劳动力:为什么研究很重要

如果你想制造一个像纸一样薄的手机电池,为你的手机供电一周,或者像特斯拉这样的电动汽车一次充电500英里,只需10分钟就可以充电,你必须开始思考小的

2017年4月20日

在物质相遇的原子混沌中寻找秩序和结构

研究人员开发了一个模型,解释了原子在两种材料的界面上排列的不规则性满足

2016年12月1日

新发现增强了硫化钼在氢催化中的应用前景

研究人员发现,硫化钼(MoS2)比以前认为的更有希望成为生产氢气的催化剂,用作清洁能源。特别是,研究人员发现,MoS2的整个表面可以用作催化剂,而不仅仅是表面的边缘材料。

2016年11月2日

制造NV掺杂纳米金刚石的新技术可能会促进量子计算

北卡罗来纳州的研究人员开发了一种新技术,用于制造掺杂NV的单晶纳米金刚石,它可以作为量子计算的组件技术。

2016年10月14日

研究发现氮化镓的表面结构影响细胞行为

北卡罗莱纳州立大学的研究人员已经确定,氮化镓材料的表面结构会影响附近居民的健康细胞。

2016年9月28日

北卡罗来纳州领导NSF项目,培训大数据和材料科学的未来领导者

北卡罗来纳州和北卡罗来纳州中央大学正在启动一项NSF资助的计划,以培养新一代在大数据和材料的十字路口工作的科学家科学。

2016年9月19日

原子艺术:原子尺度上的美

大自然用智慧创造美丽的图案原子。