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美国开发出生物友好型纳米级光源

科学家开发出生物友好型纳米级光源 可在可见光谱范围内发出相干光 据physorg网站2007年6月28日报告,美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校的研究小组开发出一种能够在可见光谱范围内发出相干光的生物友好型纳米级光源。一旦该技术得到加强和改进,这种纳米级光源的应用前景将十分广阔,这些应用包括单细胞内窥镜检查、其它形式的“亚波长”生物成像技术、基于纳米光子技术的集成电路和先进的新型计算机加密法。 该项目的主要研究员之一,化学家杨培东说:“我们利用个体纳米线开发出了第一种无电极的,持续可调式相干光源,这种光源可以与生理环境相互兼容。”杨培东是纳米科学界的权威人士,他在伯克利国家实验室分子铸造分部、材料科学分部和加州大学伯克利分校化学系身兼数职。“我们的试验还表明,这种光源可以利用光学镊子诱捕并操纵单一纳米线,这种能力十分重要,它不仅可以应用于生物成像技术,还可以应用于纳米光子集成电路。” 生物物......阅读全文

美国开发出生物友好型纳米级光源

  据physorg网站日前日报告,美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校的研究小组开发出一种能够在可见光谱范围内发出相干光的生物友好型纳米级光源。一旦该技术得到加强和改进,这种纳米级光源的应用前景将十分广阔,这些应用包括单细胞内窥镜检查、其它形式的“亚波长”生物成像技术、基于纳米光

美国开发出生物友好型纳米级光源

科学家开发出生物友好型纳米级光源 可在可见光谱范围内发出相干光   据physorg网站2007年6月28日报告,美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校的研究小组开发出一种能够在可见光谱范围内发出相干光的生物友好型纳米级光源。一旦该技术得到加强和改进,这种纳米级光源的应用前景将十分

美国研究人员利用纳米技术生产生物燃料

  美国路易斯安那理工大学日前发表新闻公报说,该大学研究人员在生产生物燃料工艺过程中采用纳米技术,从而大大节省了生产成本。   公报说,秸秆等农林废弃物作为生物燃料的原料具有巨大潜力,用它们生产的生物燃料被称为第二代生物燃料。但是将这些生物原料转化成可以燃烧的乙醇等需要多种酶对其中的纤维素进行分解

生物显微镜光源调整

光源调整将支架的光源线括头插在Ac220v(交流220v)的电源上。根据不同对象的需要,可以分别打开上、下光源开关。其中上光源(落射灯)的入射角度可以通过上下扳动落射灯座进行调整,使光线集中在被观测物体表面上。拧动亮度调节旋钮,调整光的明暗程度,一般调至适中即可。如在观察过程中现光的强度不合适,可再

美国研发检测纳米材料磁性新方式

  美国仁斯里尔工业学院宣布,研究人员成功地将直径为1纳米至10纳米的钴纳米结构团镶嵌于多层碳纳米管中,开发出了一种检测纳米材料磁性特征的新方法。   日前,美国仁斯里尔工业学院宣布,研究人员成功地将直径为1纳米至10纳米的钴纳米结构团镶嵌于多层碳纳米管中,开发出了一种检测纳米材料磁性特征的新方法

美国拟批准纳米银农药登记

  近日,美国环保局建议批准一种含有纳米银(nanosilver)的杀菌剂农药Nanosilva。该产品可作为非食品接触防腐剂,用于防止塑料和纺织品的气味和污渍滋生细菌或真菌,产生霉菌。   EPA检测了塑料和纺织品在使用Nanosilva后的纳米银释放量,数据显示为极小量。同时,EPA也分析了申

浅谈“生物芯片”、“纳米”

   科学在发展、时代在前进,新概念、新技术不断涌现,吸引着人们去探索、研究新知识和新问题。本文略谈当今热门的“生物芯片”和“纳米”两问题。  “纳米”已是耳濡目染熟悉的名词。但是,近年来,“纳米冰箱”、“纳米布”、“纳米汤”不一而足地出现,人们让商家宣传和炒作搞得糊涂了起来。实际上,纳米如米、厘米

美国国家同步辐射光源二期工程正式运行

   当地时间2月6日,在位于纽约厄普顿的美国能源部(DOE)下属布鲁克黑文国家实验室,前景看起来一片光明。能源部秘书长Ernest Moniz主持了实验室新的国家同步辐射光源II(NSLS-II)正式运行仪式。此项工程耗资9.12亿美元,将成为美国并在一定能量范围内成为全球最亮的同步辐射光源。  

电光源生物显微镜光学原理

电光源生物显微镜光学原理    一. 折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现像,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。   二.

电光源生物显微镜光学原理

电光源生物显微镜光学原理   一. 折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现像,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。  二. 透镜