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香港城大张华团队JACS最新科研进展

在2H/fcc异相金纳米片上选择性外延生长Rh纳米棒,形成1D/2D Rh-Au异质结构实现高效析氢 具有精确定义的成分、结构和界面的金属异质结构在催化、等离激元学等方面拥有广阔的应用前景。在合成金属异质结构的策略中,外延模板/种子生长法能够在生长二次金属之前设计模板/种子。通过设计模板/种子,使其具有特定外露面或高能位点(如堆垛层错和孪晶边界、尖角和边缘),二次金属的各向异性生长可以在其特定面或位点上触发,从而形成高度控制的金属异质结构。然而,目前为止,几乎所有用作外延生长的模板/种子纳米晶都限于其热力学稳定相。纳米材料相工程(PEN)使合成具有非热力学稳定相的金属纳米晶成为可能。这些非常规相金属纳米晶可进一步被用作模板,来构建金属异质结构。然而,此类非常规相金属纳米晶通常具有特殊的结构,当被用为模板时,其特殊结构通常会影响二次金属的成核与生长,此种影响仍需系统研究。 【成果简介】近日,香港城市大学张华教授(通讯作者)......阅读全文

香港城大研发 “纳米针”可灭牛皮癣

图:陈献峰展示他有份研发的“纳米针阵列”,这样小小一平方厘米的纳米阵列就有一百万支纳米针   牛皮癣、黄褐斑等难以根治的皮肤病有机会彻底治愈,香港城市大学物理及助理教授陈献峰研发出“纳米针阵列”,可以配合药物对皮肤病治疗。该技术已在细胞实验中证实功效,但最令陈献峰头痛的是从何获取逾亿元研究经费,以

川大纳米材料研究国际项目验收

  四川大学国家生物材料工程技术研究中心承担的中英国际科技合作项目——用于分子诊断的多功能化肽类树枝状分子纳米材料的研究,日前通过四川省科技厅组织的验收。   该项目是四川大学国家生物材料工程技术研究中心与英国卡迪夫大学药学院合作完成的国家级国际科技合作项目。   通过与英方的合作,项目组在生物

中国检科院两大纳米材料发布

  日前,从中国检验检疫科学研究院获悉,由该院主导制定的两项国际标准新项目ISO/TS11931《纳米碳酸钙第一部分表征与测量》和ISO/TS 11937《纳米二氧化钛第一部分表征与测量》,经ISO/TC229国际纳米技术委员会批准,已于2012年12月正式发布。这标志着我国在纳米材料

香港城大借助国家重点实验室开拓科研领域

  为配合社会发展需要,香港城市大学的毫米波国家重点实验室和等离子体实验室一直致力进行多项科研项目。2月13日,他们向媒体介绍了500千兆赫网络分析系统,以及手机辐射测量仪器等研究成果。   城大毫米波国家重点实验室研究人员吴公保表示,目前最快的网络频率只有2.4千兆赫,若能提升至60千兆赫至77

香港城大研究团队利用基因疗法促进受损神经再生

  支配人体活动的周围神经受损伤后再生缓慢,阻碍活动功能的复原。香港城市大学生物及化学系助理教授马智谦博士及他的团队利用基因疗法加速周围神经再生,可帮助受伤肌肉在黄金期内康复。   周围神经将人体各处接收的感觉传送至大脑,同时也将大脑的指令传送给肌肉。周围神经若受损伤,受它们支配的肌肉会变得无力,

纳米服装,真的有纳米材料吗?

越来越多的高科技已经进入到我们日常生活之中,比如纳米服装。将纳米级的微粒覆盖在纤维表面或镶嵌在纤维甚至分子间隙间,利用纳米微粒表面积大、表面能高等特点,在物质表面形成一个均匀的、厚度极薄的(肉眼观察不到、手摸感觉不到)、间隙极小(小于100nm)的‘气雾状’保护层。使得常温下尺寸远远大于100nm的

中澳功能纳米材料联合实验室在厦大揭牌

  中国—澳大利亚功能纳米材料联合实验室揭牌仪式日前在厦门大学隆重举行。   根据中澳联合功能纳米材料实验室合作协议,厦门大学与昆士兰大学将通过研究资源、设备和信息共享,研究人员互访交流,研究生联合培养等方式,建立有效的合作关系。   澳大利亚研究理事会功能纳米材料中心是由昆士兰大学、澳大利亚国

吉大附中学生人工合成纳米新材料

胡舒贺在讲述他的实验过程   有一种材料叫石墨烯,它导电快、无毒、环保,能更好地处理有机染料废水。近日,在第28届全国青少年科技创新大赛上,吉大附中高三年级胡舒贺用人工合成的方法制备出了石墨烯包覆纳米TiO2复合材料,获金牌,这是我省科技创新大赛个人最好成绩。   昨日,记者在吉大附中看到了这个

纳米材料技术会议举行

  6月17~20日,第三届纳米材料与纳米技术会议在捷克举行,14个国家的200多位专家学者交流了纳米技术在建筑材料中的应用情况,来自北京化工大学、清华大学的专家也介绍了相关研究成果。   捷克奥斯特拉瓦纳米技术研究中心开发的纳米复合材料在新型建材中的应用引起了广泛关注。他们采用纳米级的二氧

纳米材料的粒度分析

    大部分固体材料均是由各种形状不同的颗粒构造而成,因此,细微颗粒材料的形状和大小对材料结构和性能具有重要的影响。尤其对于纳米材料,其颗粒大小和形状对材料的性能起着决定性的作用。因此,对纳米材料的颗粒大小、形状的表征和控制具有重要的意义。一般固体材料颗粒大小可以用颗粒粒度概念来描述。但由于颗粒形