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科学家研发可变色纳米激光器

据悉,受大自然启发,科学家研发出了一种新型纳米激光器,能够使用与变色龙相同的纳米力学来改变颜色。变色龙通过控制其皮肤上纳米晶体的间距来改变颜色。这种新型纳米激光器则以类似的方式,通过控制可拉伸聚合物基体上的金属纳米颗粒的周期分布来实现颜色的改变。可拉伸聚合物基体通过拉伸可以将纳米颗粒之间的距离变大,或者通过收缩缩短它们之间的距离,进而改变激光的波长,从而改变了激光发射出光线的颜色。美国西北大学教授Teri W. Odom表示:“因此,通过拉伸和释放弹性基材,我们可以随意选择发射光的颜色。”通过混合四极杆等离子体激元这种光学反馈机制,纳米激光器可以保持较高模式质量。通过增加阵列中金属纳米粒子的尺寸,西北大学研究人员引入了高分屏晶格等离子共振,这种等离子共振具有耐侧向应变的出平面式电荷振荡。研究人员进行了半定量模拟,演示在混合四极电磁热点处发生的激光聚集,从而实现对纳米级光物质相互作用进行机械调制。通过将金属纳米颗粒排列到由液体增益......阅读全文

科学家研发可变色纳米激光器

据悉,受大自然启发,科学家研发出了一种新型纳米激光器,能够使用与变色龙相同的纳米力学来改变颜色。 变色龙通过控制其皮肤上纳米晶体的间距来改变颜色。这种新型纳米激光器则以类似的方式,通过控制可拉伸聚合物基体上的金属纳米颗粒的周期分布来实现颜色的改变。可拉伸聚合物基体通过拉伸可以将纳米颗粒之间的距

科学家揭变色龙变色之谜:纳米晶体控制光线折射

  法媒称,长期以来,人们一直对变色龙通过变色吸引同伴、吓退情敌、迷惑捕猎者的原理着迷。今天,科研人员宣布他们揭开了变色龙变色的秘密,而这一发现让他们大为震惊。  据法新社3月10日报道,科研人员发现,变色龙不是通过色素来改变颜色的,而是靠调节皮肤表面的纳米晶体,通过改变光的折射而变色的。  日内瓦

科学家研发可“伪装”纳米药物用于精准打击脑肿瘤

  复旦大学药学院陆伟跃团队与美国加州大学圣地亚哥分校张良方团队合作,研发出一种新型抗脑肿瘤的智能纳米药物。该药物可在血循环中长期保持稳定,“绕开”血—脑肿瘤屏障,到达以往药物无法到达的“目的地”——肿瘤组织,将更多的药物导入脑肿瘤并在肿瘤细胞中释放,对脑肿瘤实施精准打击,且具有毒副作用小、安全性

科学家研制出可感光变色的羊毛制品

羊毛衣物可在阳光下变色并阻挡有害UV射线,澳大利亚迪肯大学的这一最新研究可能将引发下一季的时尚潮流。   迪肯大学材料与纤维创新中心的博士生Tong Cheng在Tong Lin和Rex Brady博士的指导下,发明出了一种可以保存感光变色染料并使其附着在羊毛纤维表面的聚合体,对传统染色方法实现了突

科学家解释变色龙变色机制

对于豹纹变色龙来说,从庄重的绿色变成光鲜的嫩黄或亮红色只需要两分钟。如今,针对其皮肤开展的试验揭示了它们是如何做到的。这是一种没有人能预料到的方式。 科学家一直推断,变色龙通过使不同颜色在它们的皮肤中流动来改变其外表,但这种爬行动物实际上拥有一种更聪明的

揭开变色龙变色之谜:纳米晶体控制光线折射

  法媒称,长期以来,人们一直对变色龙通过变色吸引同伴、吓退情敌、迷惑捕猎者的原理着迷。今天,科研人员宣布他们揭开了变色龙变色的秘密,而这一发现让他们大为震惊。   科研人员发现,变色龙不是通过色素来改变颜色的,而是靠调节皮肤表面的纳米晶体,通过改变光的折射而变色的。   日内瓦大学的生物

科学家研发超强纳米材料

  纳米线是一种厚度在纳米范围的材料,它比现有材料硬10倍,极具弹性,致使它们可适应各种形状同时恢复原状。但单根纳米线太小,目前还不能用于较大材料中。   据国外媒体报道,科学家已制造出一种革命性的超强纳米材料,它可用于从牙齿矫正器和医学植入物到电缆、太阳能电池板和手机等各种装置。《科学》杂

日研发随温度变色发光涂料 可精确到1摄氏度

   据日本时事通讯社、《每日新闻》5月12日综合报道,日本研究人员开发出能够在250度至零下100度范围内,随温度变化而发出不同颜色光线的高性能涂料。该涂料可精确测量出小至1摄氏度的温度变化。研究人员将其命名为“变色龙发光体”。这种涂料可被广泛用于设计需要耐受高温的宇宙飞船舱体、汽车及超高速列车

我国研发出可净化核废水纳米材料

  中国科学报记者从中科院东北地理与农业生态研究所获悉,该所科研人员成功制备出一种新型纳米材料,可用于高效吸附核废水中的放射性铯元素。相关成果在线发表于《材料化学杂志A》。    日前,中国科学报记者从中科院东北地理与农业生态研究所获悉,该所科研人员成功制备出一种新型纳米材料,可用于高效吸附核废

美国科学家研发金纳米线心脏补丁 可提高心肌导电性

  据美国物理学家组织网9月26日(北京时间)报道,美国波士顿儿童医院和麻省理工学院工程与材料专家通过纳米技术,用微细的金线制成了一种心脏补丁,大大提高了现有心脏补丁的导电性,其上的所有心肌细胞都能跳动。研究人员希望这种补丁能帮助修复心脏病发作造成的心肌组织坏死。该论文发表在9月25日的《自然・纳米