最新突破,北理工团队实现纳米剪纸转子自由操控

队实现纳米剪纸转子自由操控 微纳制造技术是指尺度为微米和纳米量级的工业制造技术,比如芯片生产就属于微纳制造。近年来,我国科学家牵头研发出一种名为“纳米剪纸”的全新微纳制造技术,前不久北京理工大学科研团队运用光电镊精准操控等创新技术,首次实现了对纳米剪纸微型转子的自由操控,进一步拓宽了“纳米剪纸”技术的应用前景。在北京理工大学物理学院先进纳米制造与微纳光子学实验室,李家方教授正在演示纳米剪纸转子的制造、取出、转移,以及控制其运动的过程。在显微镜下,直径只有10微米大小的纳米剪纸转子在光电镊的操控下,从平躺状态被竖立起来,向不同的方向滚动前行。北京理工大学物理学院教授李家方:我们知道光镊是2018年的诺贝尔物理学奖,它是可以控制平移,左右来回动,它可以控制结构的转动。但是有一个(运动状态)它还没有实现,就是我们的滚动。我们在这个工作里面,我们实现了光学操控的结构的滚动,你可以想象结构可以来回地滚动。李家方教授介绍,纳米剪纸......阅读全文

最新突破,北理工团队实现纳米剪纸转子自由操控

队实现纳米剪纸转子自由操控 微纳制造技术是指尺度为微米和纳米量级的工业制造技术,比如芯片生产就属于微纳制造。近年来,我国科学家牵头研发出一种名为“纳米剪纸”的全新微纳制造技术,前不久北京理工大学科研团队运用光电镊精准操控等创新技术,首次实现了对纳米剪纸微型转子的自由操控,进一步拓宽了“纳米剪纸”技术

中美研究人员开发出三维纳米“剪纸”结构

新华社华盛顿7月7日中国和美国研究人员从中国传统艺术“拉花剪纸”中得到灵感,制备出形貌特异的三维纳米结构,有望在生物分子识别和光通信等领域获得应用。 发表在最新一期美国《科学进展》杂志上的研究显示,研究人员采用高剂量“聚焦离子束”作为“剪裁”手段,使厚度只有几十纳米的金膜从二维平面弯折成复

中美研究人员开发出三维纳米“剪纸”结构

  中国和美国研究人员从中国传统艺术“拉花剪纸”中得到灵感,制备出形貌特异的三维纳米结构,有望在生物分子识别和光通信等领域获得应用。  发表在最新一期美国《科学进展》杂志上的研究显示,研究人员采用高剂量“聚焦离子束”作为“剪裁”手段,使厚度只有几十纳米的金膜从二维平面弯折成复杂的三维立体结构,加工出

纳米科技之父:Paul-Alivisatos

  Paul Alivisatos现任美国劳伦斯伯克利国家实验室主任,美国加州大学伯克利分校的“三星(Samsung)杰出教授”。美国科学院和美国艺术与科学学院两院院士,同时担任国际纳米领域顶刊Nano Letters创刊主编、Science的资深编委、已在Science、Nature等世界顶级期刊

纳米科技破译人骨“密码”

  骨骼虽为人体最大的组织器官,却最容易引起缺损。在我国,每年因骨折、骨肿瘤等骨科疾病造成骨缺损或功能障碍的患者就超过300万人。随着纳米与生物技术在医用材料领域的不断渗透,患者看到了“断骨再生”的曙光。   从高分辨电子显微镜和原子力放大镜分析,人体骨骼有一套非常精巧的结构:一束束胶原

“纳米科技”重点专项指南解读

  纳米科技汇聚了现代多学科领域在纳米尺度的焦点科学问题,促进了多学科交叉融合,引领新的技术变革,是全球范围内最大和最有竞争力的研究领域之一。纳米科技是指在纳米尺度(1-100纳米)上研究物质在原子、分子水平的特性和相互作用,以及利用这些特性多学科交叉的科学和技术,目标是直接利用原子、分子及物质在纳

纳米科技如何助力免疫疗法

  近年来纳米技术变得越来越火,在生物医学领域的应用也越来越多,尤其是在各种疾病的诊疗中发挥着重要作用,如肿瘤化疗、放疗及免疫治疗、免疫学疾病的干预、疫苗运输及增效等。在此,小编为大家盘点了纳米技术如何助力各种疾病的免疫疗法。  【1】Nano Res:纳米金颗粒可明显增强细胞因子抗癌疗法的效力  

国家纳米中心和《科学》发布十大前沿纳米科技难题

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512944.shtm11月24日,国家纳米科学中心(以下简称国家纳米中心)携手《科学》杂志,面向全球发布“十大前沿纳米科技难题”。   ?十大前沿纳米科技难题涵盖了纳米理论、纳米安全性、纳米催化

北京科技周展示多项纳米科技最新成果

  5月19日,2013年科技活动周暨北京科技周正式拉开帷幕。在本次科技周上,碳纳米管触摸屏、纳米材料绿色印刷电子门票、纳米阻燃抗熔滴面料、OLED照明、纳米纤维太阳能电池等近十项北京纳米领域科技成果集中亮相,展示了纳米科技给人们生活带来的美好改变。   纳米技术是具有重大战略意义的新一代共性技术

专访白春礼:纳米科技将重塑未来

  ——专访2013年中国国际纳米科学技术会议主席、中科院院长白春礼2013 年中国国际纳米科学技术会议(ChinaNANO 2013)5日在北京召开,来自全球40多个国家和地区的1000多名代表出席了这次会议。在三天的会期中,不仅有世界一流的纳米技术领域专家作精彩的学术报告,还有近50家企业带

国家纳米中心携手《科学》杂志发布十大前沿纳米科技难题

  11月24日,国家纳米科学中心携手《科学》杂志向全球发布了十大前沿纳米科技难题,分别是:  1.是否可以构建涵盖量子和宏观物理特性的纳米理论,进而能可靠地预测材料在纳米尺度的特性?  2.纳米材料的安全性与哪些特性有关?在不同的环境中如何实现对其安全性的有效调节?  3.纳米科学如何助力生物学发

扫描探针显微镜与纳米科技

      人类仅仅用眼睛和双手认识和改造世界是有限的,例如:人眼能够直接分辨的最小间隔大约为O.07mm;人的双手虽然灵巧,但不能对微小物体进行精确的控制和操纵。但是人类的思想及其创造性是无限的。当历史发展到二十世纪八十年代,一种以物理学为基础、集多种现代技术为一体的新型表面分析仪器——扫描隧道显

十大前沿纳米科技难题发布

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512940.shtm 《科学》文章配图。国家纳米科学中心供图本报讯(记者张双虎)11月24日,国家纳米科学中心携手《科学》杂志,面向全球发布“十大前沿纳米科技难题”。这些前沿纳米科技难题涵盖了纳米理论、

大力纳米:科技成果转化的尖兵

大力纳米生产车间。   十年前,大力集团还是个名不见经传的房地产小公司;如今,大力纳米已经成了国内材料工业的响当当的字号。这巨大的转变,缘自于十年前那次跨界的转型――一次影响深远的科技成果转化。   选择材料工业,缘于大力集团对于经济可持续发展的认识。纵观产业发展,“一代材料、一代装备”,无论是

纳米压印重大项目入驻北京纳米科技产业园

  在北京市科委的积极推动下,8月16日,美国工程院院士、普林斯顿大学终身教授周郁团队纳米压印LED图形衬底产业化项目与北京纳米科技产业园签订意向入驻协议,这是继纳米绿色印刷、超顺排碳纳米管项目入园之后的又一重量级项目,为北京纳米科技产业园建成全国纳米科技创新高地书写新的华章。北京市科委副主任张继红

纳米服装,真的有纳米材料吗?

越来越多的高科技已经进入到我们日常生活之中,比如纳米服装。将纳米级的微粒覆盖在纤维表面或镶嵌在纤维甚至分子间隙间,利用纳米微粒表面积大、表面能高等特点,在物质表面形成一个均匀的、厚度极薄的(肉眼观察不到、手摸感觉不到)、间隙极小(小于100nm)的‘气雾状’保护层。使得常温下尺寸远远大于100nm的

浅谈纳米科技在新型研发机构的孵化

  纳米技术是我国为数不多能与发达国家并跑且部分领跑的科技领域。中国纳米文献的领域加权引用影响(FWCI)从2000年的1.3提升至2019年的1.9,实现超越美国。同时,2000~2019年,我国纳米科技领域ZL量近31万件,占全球45%。此外,我国培养了一支从事纳米技术研究的专业队伍,迄今已有1

第29次中国科技论坛关注纳米材料

  由中国科协主办、南京理工大学承办的第29次中国科技论坛——纳米材料与纳米结构应用和发展科技论坛近日在南京召开。中科院院士卢柯,工信部赛迪研究院党委书记、高级工程师宋显珠等担任本次论坛学术召集人。   据介绍,纳米材料在各行业有着广泛的应用前景,我国在纳米技术领域面临着激烈的国际竞争。本次论坛以

纳米科技助力地质学获得新突破

  记者从近日结束的香山科学会议第476次学术讨论会上获悉,纳米科技助力地质学在微纳米尺度上获得突破,从而带来21世纪地质学的新发展,为满足国家重大需求贡献了力量。   中科院院士都有为指出,纳米科技的迅猛发展将在21世纪促使几乎所有领域产生革命性的变化,地质学也不例外。中国科学院大学教授琚宜文则

北京纳米科技产业呈现集聚发展态势

  近日举行的2013年全国科技活动周暨北京科技周期间,观众拿着门票进场后,管理者就能及时知道参观人数等信息。奥妙就在于门票采用了纳米技术印刷的电路。   此次科技周期间,除了纳米电子门票之外,还展示到了更多纳米成果,充分展现了北京市纳米产业发展取得的新突破。   纳米成果“绽放”科技周   

我国纳米科技研究跃居世界先进行列

  记者从9月5日在京举行的“2013年中国国际纳米科学技术会议”上获悉,我国纳米科学技术在前沿基础研究、应用与成果转化、基础设施建设等方面取得重要进展,已成为世界纳米科技研发大国,部分基础研究跃居国际领先水平。   据介绍,纳米科技在信息、能源、环境、国家安全、人民健康等领域发挥着重要作用。主要

北京启动纳米科技产业园建设

  4月21日,北京市科委与怀柔区政府联合启动了纳米科技产业园建设。纳米产业园落户于北京雁栖经济开发区,将汇集国家纳米科学中心、中科院化学所、北京大学等单位的优势项目,致力于纳米科技在能源、电子、环境、生物医药等四大领域的应用,并以下游应用带动上游纳米材料、纳米加工、纳米器件等产业链各环节实现快速聚

纳米科技畅想:从清除肿瘤到太空电梯

  据国外媒体报道,今天一些最伟大的科学创新正在极小的尺度上发生着。纳米技术(1纳米等于1米的10亿分之一)描述的是一些从分子甚至原子尺度上能够完成复杂任务的技术。具体来说,纳米管就是直径1纳米的管状结构,这比人类头发直径还要小大约10万倍。  借助纳米技术,工程师们可以为你的智能手机设计出体积更小

浅谈纳米科技在新型研发机构的孵化

   纳米技术是我国为数不多能与发达国家并跑且部分领跑的科技领域。中国纳米文献的领域加权引用影响(FWCI)从2000年的1.3提升至2019年的1.9,实现超越美国。同时,2000~2019年,我国纳米科技领域ZL量近31万件,占全球45%。此外,我国培养了一支从事纳米技术研究的专业队伍,迄今已有

首都全力打造纳米科技创新高地

  创新:积极探索纳米科技成果批量转化模式   如果说高端人才及其创新的研究思路是良种,那么营造合理有序的创新机制则是必要的土壤。纳米产业是典型的技术驱动型行业,具有高风险、高投入、高附加值的特征。一项纳米科技成果从实验室技术转化为成熟的工业技术和商品要跨越两个“死亡之谷”:一是从技术到产品:

日本发布纳米科技和材料研发报告

不久前,日本科学技术振兴机构(JST)发布了2015年日本纳米技术和材料研发概要和分析报告。该报告介绍了该领域过去、现在及未来的发展、著名研究机构和研究人员、全球范围内的研发和工业化趋势,日本与其他国家在纳米科技和材料方面的技术水平比较、全球创新研发战略以及日本未来在该领域的发展前景

纳米科技新疗法有望攻克多种人类顽疾

  2016年,来自昆士兰大学的研究人员通过研究开发出了一种新型的纳米贴(nanopatch),这种纳米贴能够提供一种疫苗注射的新途径,而这无疑是160年以来古老注射疫苗方法的一个革命性创新。如今,科学家们开发出了多种基于纳米科技的治疗疾病的新疗法,而这些新型纳米疗法不管在治疗癌症、药物运输,还是在

浅谈纳米科技在新型研发机构的孵化

   纳米技术是我国为数不多能与发达国家并跑且部分领跑的科技领域。中国纳米文献的领域加权引用影响(FWCI)从2000年的1.3提升至2019年的1.9,实现超越美国。同时,2000~2019年,我国纳米科技领域ZL量近31万件,占全球45%。此外,我国培养了一支从事纳米技术研究的专业队伍,迄今已有

“纳米科技”重点专项视频评审专家名单公布

  根据纳米科技重点专项评审工作安排,兹定于2018年3月25—26日召开项目答辩评审会。此次评审采取视频会议答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共136人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。

纳米电池

纳米电池为满足这一迫切需求,研究人员花了大量的心思在纳米尺度提升电池性能。Science杂志和知社学术圈上周就大幅度报道斯坦福大学崔屹教授的纳米电池,称其可能改变世界。这一尺度是如此的精细,小到几个原子、几个分子的细微运动,就可能改变一切。可是,我们怎么样才能在纳米尺度,探测原子、分子如此细微的变化