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  • 摘要:

    先进的纳米材料如碳纳米管(CNTs)显示了前所未有的特性,如强度、电导、热稳定性和有趣的光学特性。CNT的这些特性允许小型微流体设备的建造,从而导致先前在实验室的实验室中进行的分析的小型化。这些设备的尺寸只有几毫米到几平方厘米,这些设备被称为“实验室-芯片”(LOC)。一个LOC设备需要来自不同领域的多学科贡献,并提供自动化、可移植性和高通量筛选,并显著减少试剂消耗。现在,CNT可以在诸如膜通道、传感器和通道壁等的许多部分中发挥重要作用。本文综述了近年来CNT在LOC设备中使用的最新趋势,并介绍了该领域的挑战和最新进展。同时从合成、集成技术、功能化和超氢性等方面综述了CNTs的研究。此外,本文还对这些纳米材料的毒性进行了综述,并讨论了近年来解决这一问题的方法。

                                                                                                         ——文章发布于2017年9月05日

    来源机构: 微流体动力学与纳流体动力学 | 点击量:0
  • 摘要:

    石墨烯在石墨烯上的传播,以及它的记录高的电子移动1、2、3,可以基于超快的电子反应和低的不同,5,6。然而,负责高机动性的电荷载体的手性特性也使得控制它们的运动和阻止电子开关变得困难。在这里,我们展示了如何利用一个圆形的p-n连接来操纵电荷载体,它的大小可以从纳米级持续地调到微米级,即8。这种连接的大小由一个双门装置控制,由一个平面的背门和一个点状的顶门组成,通过装饰一个扫描隧道显微镜尖端和一个金纳米线来完成。纳米级的连接是由一个由密电所产生的深电位来定义的。它把Dirac的电子困在量子限制的状态中,这是石墨烯的原子崩溃状态(ACSs),预计会发生在超级临界的原子核上,10、11、12、13。随着结大小的增加,光学政权的过渡是暗示的出现回音廊modes14,15日,16日类似观察周边的声或光学谐振器、法布里-珀罗干涉pattern17的外观,18、19、20连接接近边界。

                                                                                               ——文章2017年9月18日

    来源机构: 自然 | 点击量:0
  • 摘要:

    基于分子的光收集的有效性依赖于将激子传输到电荷转移的地点。然而,由于纳米尺度偏移长度和衍射极限之间的不匹配,测量激子迁移具有挑战性。在这里,我们不使用大量的底物淬火方法,而是用子衍射的方法定义了淬火边界,从而描述了在其原生纳米和皮秒尺度上的时空激磁。通过将受激发的发射损耗显微技术转换为一种时间解决的超快方法,我们测量了在聚(2,5-di(己二)氰基)共轭聚合物膜上的16纳米迁移长度。结合蒙特卡罗激子跳模拟,我们证明这些薄膜的迁移本质上是漫无目的的,因为固有的色团体的能量无序与色团不均匀的增广性相比较。我们的方法将使以前无法达到的局部材料结构与激子迁移特性之间的相关性,不仅适用于光电或显示的有机半导体,还可用于解释光合作用中所表现出的典型激子迁移。

    ——文章发布于2017年9月18日

    来源机构: 自然 | 点击量:1
  • 摘要:

    调谐二维直接带隙半导体的光学特性对光子光源、光通信、传感等领域的应用具有重要的意义。在此工作中,利用化学气相沉积法,将二硫化钼(MoS2)的激子特性直接沉积在硅微球共振器上。在室温下,在连续波激励下,可观察到在650-750纳米的发射波长范围内的多耳语画廊模式(WGM)峰值。摘要研究了光致发光(TRPL)和飞秒瞬态吸收(TA)光谱法,研究了MoS2微空腔的光物质相互作用动力学。TRPL研究表明,由于在微空腔中产生的普细胞效应,在MoS2中增加了载波-声子散射和间带过渡过程的辐射复合率。TA光谱研究显示,互带过渡过程的调制主要发生在pb-a波段,估计为1.60。此外,利用MoS2的WGM峰值进行折射率传感,灵敏度最高可达150纳米/折射率单位。目前的工作为高性能光电器件和传感器提供了一种大规模而直接的方法,用于耦合原子薄的二维增益介质和腔体。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:1
  • 摘要:

    自供电的紫外线(UV)光电探测器在军事和民用方面都有巨大的应用,近年来由于其高灵敏度、超能力和低功耗等优点而变得特别有吸引力。特别的是,由内置电场驱动的自供电紫外线探测器不仅能探测到紫外线信号,而且还能通过入射信号而不是外部电源来供电。在此概念中,研究了由p-n均质结、异质结和肖特基交界处驱动的光伏型紫外光电探测器的关键问题和最新进展。这应该引起人们对这一领域的广泛兴趣,并鼓励更多的研究人员参与和应对科学挑战。

    ——文章发布于2017年9月19日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:2
  • 摘要:

    非盟的纳米结构在几十年的各种领域中都是非常重要的。非盟纳米结构的制造通常需要耗费时间和昂贵的电子束光刻(EBL),在真空中运行。为了解决这一挑战,本文报道了大规模的纳米级纳米位移光刻(DNL)的发展,作为一种桌面制造工具,在环境条件下,可以实现高通量和合理的任意非盟纳米管的设计。大面积(1 cm2)和均匀(小于10%的变化)的非纳米结构,尺寸小到70纳米,比传统的EBL要高100倍。作为在opitcal领域的应用的概念验证,我们制造了离散的非纳米阵列阵列,在可见的范围内显示了显著的等离子体共振,并连接了用于太阳能电池透明导电电极的非互联的纳米孔。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:1
  • 摘要:

    理解纳米材料(NMs)的细胞吸收是揭示NMs的生物医学效应并促进其临床应用的一个基本和关键的问题。本文通过对体外和体内的NMs细胞吸收差异的强调,着重回顾了近年来关于NMs(尺寸、硬度、形状、表面修饰)的四种物理化学参数对体外和体内细胞吸收的影响。这篇文章可以为读者提供一些有用的线索和新思路,以深入理解NMs细胞的吸收。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:1
  • 摘要:

    硅(硅)被用于各种应用领域,如太阳能电池和电子设备。硅纳米结构的功能化是进一步提高这些设备性能的一种方法。本文综述了太阳能电池和锂离子电池应用的最新研究成果。在太阳能电池应用中,由于在硅纳米线中通过径向结构的p-n结实现了较短的载波采集路径,从而提高了光捕获效果,使其复合率降低,从而提高了功率转换效率。摘要纳米晶硅产生的非辐射能量转移效应是提高太阳能电池性能的一种新方法。与硅相关的纳米结构也被认为是锂离子电池具有更高容量的新阳极材料。摘要介绍了一种与纳米材料有关的纳米复合材料,它显示了密集的微粒子结构,并以小纳米粒子为代表,这是一个很有前景的挑战。这些独特的结构显示出更高的容量和更长的周期特性。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:2
  • 摘要:

    最近,包括电子传感器、柔性显示器和健康监测设备在内的可穿戴电子设备受到了相当多的关注,并取得了快速的进展。可穿戴式超级电容器主要是由于其稳定性高、成本低、充电快、效率高等原因引起的。这些属性使它们具有开发完全灵活的设备的价值。在此概念中,介绍了柔性可穿戴式超级电容器的最新研究成果和进展,着重介绍了亚/纤维型和平面超电容器的前景。在此基础上,介绍了以碳基材料、金属氧化物为基础材料的电极材料,以及以性能优化为重点的导电高分子材料。摘要综述了近年来最新研制的具有优异性能的超电容器的最新技术和活性材料。此外,根据导电材料的导电材料,讨论了一维和二维电极的设计。最后,对可穿戴式超级电容器的电化学性能和性能进行了研究,并对其应用前景进行了研究。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:2
  • 摘要:

    中孔二氧化钛纳米颗粒(NP)薄膜广泛应用于光电化电池、染料敏化太阳能电池(DSSCs)和perovskite太阳能电池(PSCs)。为这些太阳能电池的最先进的介孔二氧化钛NP薄膜是通过在500摄氏度的盒子熔炉中退火二氧化钛涂氟的氧化锡玻璃制成的,这是在30分钟内完成的,这是一个非传统的反应器的使用。据报道,火焰是二氧化钛(1分钟)的高通量和超低温退火。与传统的炉退火相比,这种火焰退火方法具有3种不同的优点。首先,由于高温(1000摄氏度),火焰在最初的二氧化钛糊中去除聚合物粘合剂。其次,火焰在二氧化钛纳米颗粒之间产生强烈的相互连接,而不会影响到底层的透明传导氧化基。第三,在二氧化钛表面上的火焰引起的碳热还原,可以使染料从染料/perovskite向TiO2进行充电。因此,当火焰退火的中孔二氧化钛薄膜被用于制造DSSCs和PSCs时,它们都比用炉退火的二氧化钛薄膜制造了更高的电荷传输和更高的能量转换效率。最后,将超快火焰退火法与快速染料涂层法相结合,制备了DSSC设备,其总制造时间从3个小时减少到10分钟。

    ——文章发布于2017年9月20日

    来源机构: Wiley数据库Small杂志 | 点击量:1