南大与南京市共建原子极限微制造实验设施
11月21日,南京大学与南京市签署共建原子极限微制造实验设施合作协议。原子制造技术能大幅提升人类对新材料、新物质的创制能力和效率,是国内外竞相布局的前沿科技领域。南京大学是国内最早从事相关研究的高校之一,2019年起,南京大学与南京市在浦口区共建原子制造研究所,加快核心技术攻关,积极推动原子极限微制造重大科技基础设施建设。目前该设施已正式列入江苏省重大科技基础设施首批重点支持项目,此次协议的签订标志着该大科学装置建设驶入快车道。中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛指出,原子极限微制造实验设施作为当下最前沿、最尖端的大科学装置之一,对提升国家科技竞争力和支持南京高质量发展具有战略意义。南京大学在原子制造领域有着坚实的研究基础,相关技术的发展也一直受到南京市及浦口区的大力支持。他表示,南京大学将以此次签约为契机,持续加强与教育部、南京市、浦口区等各级政府部门沟通协调,不断深化校地合作,推动南大与南京名校名城共建共融、共同发展,同时......阅读全文
南大与南京市共建原子极限微制造实验设施
11月21日,南京大学与南京市签署共建原子极限微制造实验设施合作协议。原子制造技术能大幅提升人类对新材料、新物质的创制能力和效率,是国内外竞相布局的前沿科技领域。南京大学是国内最早从事相关研究的高校之一,2019年起,南京大学与南京市在浦口区共建原子制造研究所,加快核心技术攻关,积极推动原子极限微制
精准制造:从微纳米迈向原子尺度
“空天海地的网络建设,信息世界感知力、通信力以及智算力的建设,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技术制造方式已经接近物理极限。”在日前举行的香山科学会议上,中国科学院院士许宁生说,全球精准制造的竞争已从微纳米尺度迈向原子尺度,未来硅基芯片的发展水平将取决于大规模原子制造技术水平
纪伟:追求显微镜的“微”之极限
要进口,从有好的科学思路,到订购进口零件搭建仪器来实现,至少需要半年时间。而国外同行‘近水楼台’,省下了这个时间,总是领先我们半拍。”纪伟对《中国科学报》说。因此,在工作初期的9年中,他只发了几篇 “小文章”,没有成果在“重量级”杂志发表。“要想追上国际同行的速度,就要比他们多想一步、多做一步,争取
微纳3D打印技术制造微流控芯片
微流控芯片是一门在微米尺度下研究流体的处理与操控的技术,微流控技术从最初的单一功能的流体控制器件发展到了现在的多功能集成、应用非常广泛的微流控芯片技术,在分析化学、医学诊断、细胞筛选、基因分析、药物输运等领域得到了广泛应用。相比于传统方法,微流控技术具有体积小、检测速度快、试剂用量小、成本低、多
XRF与原子吸收的区别?两者检出极限?
XRF:X射线荧光分析,检出极限~ ppb级。 原子吸收,一般检出极限~ ppm.
“原子级制造”有望带来制造业重大变革
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518922.shtm
未来制造业科学家有了新选择:原子制造
智能化、数字化、自动化……未来制造业会是什么样?科学家们如今有了一个新的选择:原子制造。原子制造就是逐一精确地操控原子去制造产品,构筑原子级细锐、精准、完美而且具备超常规物性的产品。有人说,这可能是人类改造物质世界的终极能力之一。如今,这个听上去有些科幻的技术,正逐步照进现实。 构筑原子级细锐
快速制造纳米微片新方法问世
由英国、美国和韩国研究人员组成的一国际研究小组宣称,他们发明了一种新方法,可快速、高效地将石墨等特殊材料制成只有一个原子厚的纳米微片,该方法成本低廉,并可进行规模化工业生产,有可能导致一场新电子和储能技术革命。相关成果刊发在最近一期《科学》杂志上。 石墨烯是近些年来材料研究
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 英国诺丁汉大学的Andrei Khlobystov和同事花了数年时间,研究厚度仅为1.5纳米的碳纳米管内部的化学反应,因为狭窄的空间限
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516609.shtm氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 ?单个氪原子
制造“交通堵塞”-轻松观察氪原子
氪原子可以被迫在碳纳米管内陷入“交通堵塞”,彼此之间无法通过,这使科学家能够更容易地观察它们是如何相互作用的。1月22日,相关论文发表于《美国化学会-纳米》。 单个氪原子困在巴克明斯特富勒烯笼中。图片来源:诺丁汉大学。 英国诺丁汉大学的Andrei Khlobystov和同事花了数年时间,研
微流控芯片技术将是微流控装置制造中的要点
在过去的几十年里,微流控技术在生物医学研究和临床应用中发挥了极大的优势。由于全球人口老龄化以及工业化国家医疗基础设施的增加,预计到2021年,微流控市场将达到87.8亿美元。微流控技术通过主动或被动力来处理少量流体,通常为微升和纳升来执行所需的测试。流程开发 开发可靠的微制造工艺,其可达到设计和性能
如何选择制造微流控芯片的正确材料
* 透明材料有利于光学观察/分析* 材料必须具有生物相容性,适用于生命科学应用* 大多数芯片需要表面处理以使其表面特性适应应用,并限制非特异性吸附自推出以来,微流控技术不断发展,并不断扩展其应用领域。生物和医学应用是当前微流控研究的主要领域。在材料和功能方面,虽然玻璃和硅具有重要用途,但是聚合物材料
新型光刻机提升微纳实用制造水平
中科院光电技术研究所微电子专用设备研发团队,近日自主研制成功紫外纳米压印光刻机。该机器将新型纳米压印高分辨力光刻技术与紫外光刻技术有机结合,成本仅为国外同类设备的1/3,并在同一加工平台上实现了微米到纳米级的跨尺度图形加工,使我国微纳实用制造水平迈上新的台阶。 光刻机是实现微纳图形加工的专用高
“看见”原子极限-中国科学家首次揭示水合离子的微观结构
北京大学和中国科学院的一支联合研究团队日前利用自主研发的高精度显微镜,首次获得水合离子的原子级图像,并发现其输运的“幻数效应”,未来在离子电池、海水淡化以及生命科学相关领域等将有重要应用前景。该成果于北京时间5月14日由国际顶级学术期刊《自然》在线发表。 水是人类熟悉但并不真正了解的一种物质。
沈阳自动化所在微纳制造和微纳生物领域取得系列进展
信息-生物-纳米是微纳制造产业和单分子生命科学研究的热点。其中微纳米观测、操控和制造技术是支撑微纳米科技走向应用的基础,是促进信息技术与生命科学实现跨越式发展的使能技术。中国科学院沈阳自动化研究所微纳米组长期以来开展多学科交叉研究,推进信息、生物、纳米技术的融合与发展,在微纳制造和微纳生物领域取
美研发新材料制造方法-可直接用原子制造出新材料
研究发现,材料在纳米水平(接近原子尺度)上所表现出的特性很难保留和开发。事实上,在接近原子尺度上,材料具有的独特和潜在的电气、光学和可拉长性质,在使用常规的工艺方法制造成毫米级或厘米级材料和系统后,往往会消失。如何将原子尺度所具有的极具应用价值的材料特性保留下来,是目前材料科学界攻关的难点。
未来制造业什么样?科学家有了新选择:原子制造
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505078.shtm
柔电科技联合江汉大学斩获第50届日内瓦国际发明展金奖
近日,在第50届日内瓦国际发明展上,江汉大学与柔电(武汉)科技有限公司联合研发的“微纳米颗粒原子级表界面包覆装备”项目从全球千余项创新成果中脱颖而出,夺得金奖。日内瓦国际发明展获奖证书。江汉大学供图据悉,此次获奖项目“微纳米颗粒原子级表界面包覆装备”首次在行业和世界范围内提出了“微纳米颗粒表面极限构
微纳制造与测试技术-联合实验室成立
4月7日,微纳制造与测试技术国际合作联合实验室在西安交通大学曲江校区揭牌成立。据悉,该实验室将聚焦国际学术前沿,服务国家重大需求,整合国际优势资源,通过微纳制造科学与技术、微纳传感与测试技术、微纳功能材料与器件、微纳材料服役行为等四个领域的国际合作,力争实现原创性科学技术的重大突破,汇聚和培养一
制造原子级层状金属的简单方法出现
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497195.shtm 科技日报北京3月27日电(记者张佳欣)一直以来,被称为“MXenes”(即二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物)的材料,属于劳动密集型产品。但美国芝加哥大学科学家们的一项新技术突
上海微系统所等在微纳功能表面及制造研究领域取得突破
表面润湿特性是表面界面科学中的的重要研究内容之一。研究和制备不同性质的浸润性表面,可加深对表面/界面物理的理解,增强各种材料表面的功能性能以及扩展材料的应用范围。中国科学院上海微系统与信息技术研究所无线传感网事业部副研究员周晓峰与香港城市大学副教授王钻开,一直以来在微纳仿生功能表面研究及制造领域
原子光谱新技术及应用分会场:深究机理推动应用极限
分析测试百科网讯 2020年11月1日,第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会,在四川成都世外桃源酒店继续召开。在第一天大会报告后,组委会安排了精彩的分会报道,分设了原子光谱新技术及应用、拉曼光谱新技术及应用、红外光谱新技术及应用和荧光光谱新技术及应用5个分会场。原子光谱新技术及应
凝胶色谱仪的排阻极限和渗透极限
凝胶色谱仪是以多孔性物质(凝胶)作为固定相,样品分子受固定相孔径大小的影响而实现分离。小分子可以扩散到凝胶空隙中通过,出峰最慢。中等分子只能通过部分凝胶空隙,中速通过。大分子被排斥在外,出峰最快。溶剂分子最小,在最后出峰。 排阻极限是指不能进入凝胶色谱柱凝胶空隙内
凝胶色谱仪的排阻极限和渗透极限
凝胶色谱仪是以多孔性物质(凝胶)作为固定相,样品分子受固定相孔径大小的影响而实现分离。小分子可以扩散到凝胶空隙中通过,出峰最慢。中等分子只能通过部分凝胶空隙,中速通过。大分子被排斥在外,出峰最快。溶剂分子最小,在最后出峰。排阻极限是指不能进入凝胶色谱柱凝胶空隙内的最小分子分子量。所有分子量大于排阻极
科学家首次制造出可弯曲的微陶瓷
据物理学家组织网9月27日(北京时间)报道,陶瓷受压时很容易破碎。但现在,美国和新加坡科学家们制造出了一种非常微小的陶瓷,其不仅弯曲后不会破碎,且具有形状记忆,可广泛应用于生物医学和燃料电池领域。研究发表在最新一期的《科学》杂志上。 该研究的领导者、麻省理工学院材料科学和工程学教授克里斯托
极限温度的概念
极限温度 limiting temperature材料或者产品在出现失效之前能够达到的最高或最低温度。
极限孔径的定义
中文名称极限孔径英文名称limiting aperture定 义最大圆形区域,可以计算通过该圆域辐射的平均辐照度及平均辐照量。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光安全(三级学科)
苯的接触极限
接触限值中国PC-TWA:6mg/m3;PC-STEL:10mg/m3美国 ACGIH 10ppm, 32mg/m3 TWA: OSHA 1ppm, 3.2 mg/m3代谢:苯主要通过呼吸道吸入(47-80%)、胃肠及皮肤吸收的方式进入人体。一部分苯可通过尿液排出,未排出的苯则首先在肝中细胞色素P4
极限氧指数仪
1.1 测试原理 极限氧指数测试仪是将O2和N2混合后,测量刚好维持试样燃烧所需要的低氧浓度(摩尔浓度)。本仪器利用质量流量控制器,准确控制O2/N2的流量,通过混合室混合,充分保证浓度控制的准确性,采用英国顺磁氧传感器,配合检测O2浓度,性能良好。针对准确度要求较高的试验用户制造,也可满