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西安交通大学学生到苏州纳米所参观实习

7月15日至16日,西安交通大学材料物理系和电子系40多位同学组成的社会实践团,在物理系老师杨生春、汪飞和电子系老师魏杰、王兆宏的带领下,到中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所参观实习。 同学们参观了苏州纳米所展厅、测试分析平台、中科院纳米器件与应用重点实验室、印刷电子学研究部、功能纳米碳材料实验室、太赫兹器件与应用实验室、系统集成与IC设计研究部,并听取了秦华、张耀辉、边历峰、陈名海四位专家深入浅出的报告。通过参观与交流,同学们对苏州纳米所的研究领域有了初步的了解和认识,对纳米科技表现出了浓厚的兴趣。 通过参观实习,同学们开阔了眼界,增强了感性认识,达到了实习的效果。这次活动也为以后苏州纳米所与高校联合培养研究生营造了良好的氛围。今后,苏州纳米所将在与高校开展合作交流、联合培养学生方面做更多的尝试和努力。 参观展厅 听取专家报告 参观实验室......阅读全文

苏州纳米所参加2013苏州新材料、纳米洽谈会

  6月7日上午,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所参加了在苏州工业园区举行的2013苏州新材料、纳米医药技术海外高层次人才、项目洽谈会。  本次会议是国家外国专家局国外人才信息研究中心、苏州工业园区管理委员会和苏州市人力资源和社会保障局共同主办的“第二届国际新材料大会和第四届纳米医

苏州纳米所与苏州大学共建功能纳米材料与器件重点实验室

  7月5日上午,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与苏州大学联合共建的功能纳米材料与器件重点实验室揭牌成立。  功能纳米材料与器件重点实验室以苏州纳米所和苏州大学现有的重点实验室为基础,瞄准国家重大需求,开展高水平功能纳米材料与器件的基础研究和应用基础研究,围绕“功能纳米材料的设计与可控制备”

苏州纳米所与兰州化物所共建纳米催化材料联合实验室

苏州纳米所与兰州化物所共建“纳米催化材料与技术联合实验室”   3月31日下午,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与兰州化学物理研究所在苏州举行了共建“纳米催化材料与技术联合实验室”合作协议签字仪式。中科院副院长施尔畏出席签约仪式并讲话。   施尔畏对两所联合共建实验室的做法给予充分肯

苏州纳米所与空客合作成立“航空纳米材料联合实验室”

   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与空客(北京)工程技术中心在苏州工业园区签署合作协议,同步成立“航空纳米材料联合实验室”,首次在国内形成纳米材料与航空领域的深度合作,旨在探索纳米复合材料技术在航空领域的研发和应用,推进航空领域先进材料发展,为飞机设计制造等航空工业提供技术支撑。  

中科院苏州纳米所与空客(北京)成立“纳米材料实验室”

  近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与空客(北京)工程技术中心在苏州工业园区签署合作协议,同步成立“航空纳米材料联合实验室”,首次在国内形成纳米材料与航空领域的深度合作,旨在探索纳米复合材料技术在航空领域的研发和应用,推进航空领域先进材料发展,为飞机设计制造等航空工业提供技术支撑。   

吴建国调研苏州医工所与纳米所

   11月16日,中科院副秘书长吴建国一行分别到中科院苏州生物医学工程技术研究所和苏州纳米技术与纳米仿生研究所调研。   在苏州医工所,吴建国听取了医工所副所长邓强关于本所所情及基本建设工作汇报;调研了相关研究室,参观了研究生公寓及客座公寓。   吴建国对苏州医工所筹建及一期基本

苏州纳米所仿生驱动研究取得进展

  离子对于生物体生命活动起着核心作用,参与神经信号传递、肌肉收缩调控等生命过程,是器官组织执行复杂而有序微观运动和宏观变形过程的重要基础。因而,研究具有类生物活性的离子响应型智能人工肌肉材料,通过调节离子传输和材料微观结构(分子构象、孔结构、晶格等)应变,实现仿生驱动功能,成为功能仿生材料领域的重

苏州市副市长浦荣皋调研苏州纳米所

  12月8日下午,苏州市副市长浦荣皋一行调研了中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所。在所长杨辉的陪同下,浦荣皋一行考察了苏州纳米所参股公司纳晶光电有限公司。  纳晶公司主要从事氮化镓基蓝光、绿光超高亮度发光二极管(LED)及激光器(LD)的研发与生产,公司拥有多台进口MOCVD外延生长设备及芯片制造

苏州纳米所研制出新型纳米振荡器

  振荡器是一种将直流信号转化为具有一定频率交流信号的电子元件,在电子工业、医疗、科学研究等方面具有广泛应用。近年来,随着移动通信和卫星通信的迅速发展,对振荡器件小型化、集成化的要求越来越迫切。同时,移动通讯也向高频化和宽频化发展,目前商用的LC振荡器体积大(微米量级)、频率较低(如

苏州纳米所利用DNA折纸术构建金纳米棒

  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