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材料间纳米薄层可显著降低界面能

据美国物理学家组织网近日报道,以色列理工学院的研究人员日前发现,材料间的纳米薄层具有一种介于固态和液态之间的独特性质,可显著降低两种不同材料之间的界面能,从而使它们更稳固地结合在一起。 研究人员称,在材料间发现地这种纳米薄层非传统的物质状态,因为它既不是液体也不是固态,而是介于两者之间,这种特性提升了不同材料界面间的粘度和稳定性,该研究为描述物质界面基本热力学特性的吉布斯(美国物理化学家、化学热力学奠基人)理论又增添了新的内容。 以色列理工学院材料工程系主任韦恩·卡普兰教授说,直到现在为止,还没有人能理解为什么会存在这样一个薄层,以及为什么它们能获得一个暂时的平衡状态。虽然目前人们已经知道在陶瓷晶体和冰的界面上存在这种薄层,但关于其存在的原因及其性质仍在讨论当中。 新的实验中,该研究小组使用新型的Titand电子显微镜聚焦离子束(FIB)作为研究工具。研究人员首先在蓝宝石表面镀上一层0.6微米厚的金,再将样品加热到两种......阅读全文

材料间纳米薄层可显著降低界面能

  据美国物理学家组织网近日报道,以色列理工学院的研究人员日前发现,材料间的纳米薄层具有一种介于固态和液态之间的独特性质,可显著降低两种不同材料之间的界面能,从而使它们更稳固地结合在一起。  研究人员称,在材料间发现地这种纳米薄层非传统的物质状态,因为它既不是液体也不是固态,而是介于两者之间,这种特

ELSEVIER:有机/无机纳米复合材料界面研究

  用纳米材料对聚合物进行改性以开发具有纳米功能特性的聚合物基无机纳米复合材料是高分子材料领域研究的热点之一。纳米材料在聚合物基体中的均匀分散以及无机纳米粒子与聚合物基体的优异的界面结合是实现聚合物基纳米复合材料的功能化与高性能化两大关键因素。复合材料界面是复合材料极为重要的微观结构,界面的性质

原位拉曼研究揭示纳米材料界面行为研究获进展

  拉曼散射谱是一种具有高能量分辨率的指纹谱,特别是引入具有表面等离子体共振(SPR)特性的贵金属纳米结构形成表面增强拉曼散射(SERS)体系后,其灵敏度可提高到准单分子水平,在界面行为和过程研究方面大有可为。中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘景富研究组利用纳米银的SER

苏州纳米所在薄膜光伏界面材料研究中取得进展

  有机薄膜电池因具有高效、低成本、轻柔、可采用全溶液法制备等优点,引起了国内外研究学者的广泛关注。目前电池的光电转换效率取得了巨大发展,展现出产业化的开发前景。要实现有机光伏的产业化和商业化,必须发展低成本、连续卷轴印刷工艺。对于印刷薄膜光伏而言,可印刷界面材料是实现高效印刷光伏的关键材料之一。 

原位拉曼研究揭示纳米材料界面行为研究或进展

  拉曼散射谱是一种具有高能量分辨率的指纹谱,特别是引入具有表面等离子体共振(SPR)特性的贵金属纳米结构形成表面增强拉曼散射(SERS)体系后,其灵敏度可提高到准单分子水平,在界面行为和过程研究方面大有可为。中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘景富研究组利用纳米银的SER

纳米材料具有奇特分光特性 能制造彩虹

       这种纳米结构被设计用于捕获金属表面不同位置上不同波长的光线。根据研究团队所说,纳米结构能够在大约人类头发丝百倍宽度的金属膜上捕获一种彩虹色。能够在这种小规模水平上操纵色彩暗示了一系列广泛的技术应用

Science:通过光学自旋-轨道耦合的纳米手征能谷-光子界面

  代尔夫特理工大学L. Kuipers(通讯作者)等人证实二维过渡金属硫化合物的能谷信息可以用光的自旋角动量编码并检测。使用等离子纳米线二硫化钨(WS2)层系统证实了能谷依赖的光定向耦合。WS2中的谷赝自旋耦合相同手性的横向光子自旋,耦合效率达到90±1%。研究结果为调控、检测和处理电子能谷和自旋

新型纳米材料让渗透能高效转化为电能

  法国国家科研中心28日发表公报说,该机构研究人员日前研发出一种可以将渗透能转换为电能的纳米管,发电功率比当前技术高1000倍。   渗透能是一种有待开发利用的新型可再生能源,河流淡水和与海洋咸水之间有一定的盐浓度差,因此当两者在河流入海口相汇时,淡水与海水间会存在渗透压。渗透能发电机的工作原理

新奇纳米超材料助推太阳能电池革命

研究人员谢尔盖·克鲁克和材料结构示意图。  据澳大利亚国立大学(ANU)网站消息,该校和美国加州大学伯克利分校合作,开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料被加热时能以不同寻常的方式发光。这一成果有望推动太阳能电池产业的革命,带来能把辐射热转化成电能的热光伏电池,在黑暗中收集热量来发电。  ANU物理

科学家应用同步辐射技术揭示纳米材料-蛋白质冠界面结构

  纳米材料进入机体后,不可避免会吸附体液中的蛋白质分子,形成纳米材料-蛋白质冠(nanoparticle-protein corona),对纳米材料生物学效应及其生物医学应用产生重大影响。因此,研究纳米材料与蛋白质作用的界面结构有着重要意义。   目前,如何解析纳米材料与蛋白质作用的界面结构