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英科学家用激光链接纳米粒子造出隐形材料

日前,英国剑桥大学的科学家表示,他们已经在隐形材料的关键技术上获得重大突破,取得了用光来制造隐形材料的最新成果,这将是制造隐形斗篷的重要一步。 这项隐形材料研究结果被发表在《自然》杂志上,详细叙述了将纳米级工程材料打造成隐形材料的全过程。据悉,这项研究中的关键技术是将一组纳米金粒子缝成长串,而用到的“针”则是未聚焦的激光。随后,多串粒子通过一种被称作为瓜环的桶状分子连接在一起,这样,纳米粒子之间的距离得到了控制和固定。随后,这些粒子长串被层层堆叠,当大量的粒子堆叠而起,通过特殊的铸造方式,光线穿过粒子的路径可以得到改变。通过这种超颖材料,光线可以被反射到“错误”的路径上去。这时,物体要么消失不见,要么看起来变成了另一种物体,从而达到隐形的效果。 据了解,瓜环就像是分子界的手铐,可以将其他分子锁在一起。在本项研究中,瓜环的作用就好比填补瓷砖之间的缝隙一般。因此,所有的纳米金粒子都可以以相同的间距被固定,随后再将它们缝接并堆......阅读全文

英科学家用激光链接纳米粒子造出隐形材料

  日前,英国剑桥大学的科学家表示,他们已经在隐形材料的关键技术上获得重大突破,取得了用光来制造隐形材料的最新成果,这将是制造隐形斗篷的重要一步。  这项隐形材料研究结果被发表在《自然》杂志上,详细叙述了将纳米级工程材料打造成隐形材料的全过程。据悉,这项研究中的关键技术是将一组纳米金粒子缝成长串,而

新型“超材料”可使战斗机隐形

   俄罗斯科学家研制出一种可使战斗机隐形的新材料,其拥有自然界中并不存在的属性,可以通过阻挡、吸收、增强甚至弯曲等方式来操控电磁波,从而使物体隐形,能广泛应用于新型武器的研制以及超级计算机设计等领域。  发表在《物理评论》杂志上的研究结果称,这种新材料由俄罗斯国立工艺技术大学(NUST MISIS

纳米柱阵列超颖表面构建模块的严格分析

利用先进的制造技术,人们成功实现了具有高数值孔径的可见波长的超透镜。通常使用空间变化的纳米结构作为模块来构建超透镜。在这个例子中分析了用于组成偏振不敏感超透镜的纳米柱状结构。利用傅立叶模态方法(FMM,也称为RCWA),严格计算这种纳米柱的振幅和相位传输。建模任务纳米柱分析vs柱子直径纳米柱分析vs

英欲研究超材料吸附光波隐形衣

哈里-波特的隐形衣 哈里-波特(丹尼尔-雷德克利弗)现出身形    超材料可以让微波偏转并仅仅在隐形物体周边波动,从而产生隐形效果。   据英国《每日邮报》报道,电影《哈里-波特》中主人公披上隐形衣瞬间遁形的情节,相信让许多影迷印象非常深刻。近日,英国伦敦大学帝国理工学院的科

新隐形材料能屏蔽可见光谱检测

  据美国《星岛日报》报道,美国国家工程院(National Academic of Engineering)院士、柏克莱加大教授张翔的团队,在2008年科研成果隐形衣之后,于纳米超颖材料方面再出重大成果,研制出更具挑战性的隐形毯,使物体在整个可见光谱下无法被侦测。该项研究已经发表在最近一期的《

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围

给敏感物刷隐形条码 基于纳米粒子的标记方法问世

  英国《自然》下属《科学报告》期刊6月5日的一篇论文中,描述了一种方法,可以在敏感类的爆炸物、固态或液态的药品中甚至墨水上做标记,这就是基于纳米粒子独特热性能的隐形条形码。其在安保及防伪领域,尤其是跟踪、验证和追寻各种物品来源等方面,被看做是非常有前途的新方法。   条形码人们已很熟悉,这种按

日研发新型纳米镍粒子储氢材料

  据日本媒体报道,京都大学北川宏教授和小林浩和副教授研发出了新型纳米镍粒子,它可以在低压状态下吸附储存氢气。此项技术可大幅减轻电池重量、降低成本、增加容量、并提高电池的安全性,对推动燃料电池实用化迈出重要一步。   研究人员使用有机溶剂将镍的化合物溶解,然后重新还原成特殊结构的镍粒子。新的镍粒子

《自然材料》:使用银纳米粒子靶定肿瘤

 Prostate cancer cells were targeted by two separate silver nanoparticles (red and green), while the cell nucleus was labeled in blueusing Hoescht dye

美研发新型“隐形”材料

  风靡世界的哈里·波特,身披隐形斗篷,瞬间遁形,一直令人艳羡神往。美国研究人员研发出一种新型“隐形”材料,未来或许可以让人们在现实世界感受科技魔力。   得克萨斯大学研究人员在最新一期《新物理学杂志》上报告说,他们最新研发出一种名为“metascreen”的新型超薄“隐形”材料,可以在微波环境中