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  • 简介:第12届国际纳米技术综合展“nanotech2013”于2013年1月30日~2月1日在日本东京举办。同时还举办了尖端陶瓷和功能性玻璃应用技术展“NeoCeramics2013”。

  • 标签: 技术综合 日本东京 纳米 功能性玻璃 陶瓷
  • 简介:据报道,香港科技大学物理学系蒙民伟博士纳米科学讲座教授沈平研究团队近日发现,于纳米结构石墨烯,其电子性能小至10μm仍可保持,此发现突破科学界纪录。

  • 标签: 电子性能 纳米结构 石墨烯 纳米科学 大学物理学
  • 简介:使用Stober法水热反应制备球状SiO2@ZnO核壳结构,通过样品对罗丹明B水溶液降解研究其光催化活性,使用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X-射线能量色散谱(EDS)、光致发光谱(PL)及紫外-可见分光光度计(UV—vis)等测试手段对材料物性进行表征,结果表明,SiO2表面包覆ZnO层结晶良好,且不与SiO2核发生反应,表面致密、厚度均匀,保持了SiO2微球体形貌特征;球状SiO2@ZnO核壳结构吸收边和紫外发光峰位置相比于ZnO均发生红移,禁带宽度减小;通过光催化实验分析可知,球状SiO2@ZnO核壳结构光催化剂对罗丹明B水溶液降解率有所提高,光照3h其降解率高达11%。

  • 标签: 核壳结构 氧化锌 二氧化硅 光催化
  • 简介:研究了导电银浆中银粉振实密度对丝网印刷太阳能电池正面栅线厚膜结构和电性能影响.以两种不同密度银粉按不同比例混合,调配成5种银粉,将其配制成银浆,然后丝网印刷到单晶硅片上,制成太阳能电池片.结果显示,银粉振实密度对厚膜结构和太阳能电池电性能有重要影响,用振实密度为2.5g/cm3和4.6g/cm3两种银粉按2∶8质量比混合后,其振实密度最大,达5.0g/cm3;在其他条件完全相同时,用其配制银浆制备厚膜均匀致密,对应电池显示了最大光电转化效率,达17.683%.

  • 标签: 银粉 振实密度 银浆 微结构 电性能
  • 简介:据物理学家组织网前不久报道,美国加州大学戴维斯分校科研人员通过计算机模拟证实,利用特殊“硅BC8”结构,能够基于单个光子产生多个电子空穴对,大幅提升太阳能电池转换效率。相关研究报告发布在最新一期《物理评论快报》上。太阳能电池以光电效应作为基础,当一个光子或是光粒子击中单个硅晶体时,便会产生一个带负电荷电子以及一个带正电荷空穴,

  • 标签: 电子空穴对 光子产生 硅结构 太阳能电池 美国加州大学 物理学家
  • 简介:美国国家标准与技术研究院研究人员展示了他们最新研制一款固态量子冰箱,这款制冷机利用了微型和纳米结构量子物理学原理,可将一个比自身体积大得多物体冷却到极其低温度。项目负责人乔尔·乌洛姆说:“我们利用纳米结构量子力学来冷却铜块,而铜几乎是这种制冷元件重量100万倍。这是纳米或微电机装置可用来操纵宏观世界一个罕见例子。”

  • 标签: 量子力学 纳米结构 物理原理 美国国家标准与技术研究院 冰箱 固态
  • 简介:染料敏化太阳能电池具有生产工艺简单、成本低廉、环境友好等优点,吸引了国内外研究者广泛关注.综述了TiO2形貌结构设计在DSSC中应用研究进展.根据光阳极TiO2薄膜层数总结了形貌结构设计种类和制备方法,并分析了其对太阳能电池光电转换效率影响.

  • 标签: 染料敏化太阳能电池 TIO2薄膜 形貌结构设计 光电性能
  • 简介:采用机械球磨技术制备了MgH2-10%Al2O3(质量分数)储氢复合体系,通过XRD、SEM、DSC-TG等检测手段考查了微量Al2O3陶瓷颗粒掺杂对MgH2体系组织结构及解氢性能影响,并对其相关机理进行了分析.结果表明:机械球磨可有效细化MgH2颗粒;在微量Al2O3陶瓷颗粒与机械球磨协同作用下,MgH2颗粒细化效果更为显著;相对于纯MgH2球磨体系而言,微量Al2O3掺杂有效降低了MgH2体系解氢温度(降低近50℃),且其解氢速率也有所提高;MgH2-Al2O3储氢复合体系解氢性能改善主要源于Al2O3陶瓷颗粒对MgH2体系组织细化效应.

  • 标签: MgH2 陶瓷颗粒 球磨 解氢性能
  • 简介:日前,中央民族大学“985工程”民族地区能源资源开发利用研究科技创新平台王文忠教授在纳米领域研究取得最新进展,成功制备出p-n结Cu2O/BiVO4纳米结构可见光光催化材料,相关研究结果发表在著名杂志《应用催化B-环境》上。

  • 标签: 中央民族大学 光催化材料 纳米结构 可见光 制备 资源开发利用
  • 简介:南京理工大学格莱特纳米科技研究所纳米金属材料团队带头人、中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室卢柯院士研究组在美国《Science》杂志上发表论文《在金属中发现超硬超高稳定性新型纳米层状结构》,为开发新一代高综合性能纳米金属材料开辟了新途径。

  • 标签: 纳米金属材料 中科院院士 层状结构 中国科学院金属研究所 开发 《SCIENCE》
  • 简介:浩瀚几千年人类社会发展使人们在享受文明成果同时,却不得不面对环境污染和资源短缺现状。因此,人类应该觉醒来保护地球,减少污染。而科学家更有义务和责任开发清洁和可持续能源体系,来缓解和改善资源短缺现状。

  • 标签: 钠离子电池 电极材料 人类社会 资源短缺 环境污染 保护地球
  • 简介:西南大学(Evanston,Ⅲ)研究人员研发了一种新型太阳能电池,这种新型电池把太阳能电池技术局限性减到了最小。该电池首次解决了Gratzel电池存在问题,Gratzel电池是一种对环境友好低成本太阳能电池,但它显著缺点是易泄漏。染料敏化电池电介质是有机液体,容易泄漏并腐蚀太阳能电池。新型电介质最初是液体,后来演变为固体,

  • 标签: 太阳能电池 环境友好 价格 有机液体 研究人员 染料敏化
  • 简介:钛粉作为钛粉末冶金主要原料,其品质及生产成本限制了钛及钛合金粉末冶金发展。综述了机械合金化法、氢化脱氢法(HDH)、雾化法、金属热还原法、熔盐电解法制备钛粉基本原理和工艺现状。新兴生产技术有望降低钛粉生产成本,从而推动钛及钛合金粉末,台金发展,扩大其应用范围。

  • 标签: 钛粉 机械合金化 氢化脱氢法 雾化法 金属热还原法 熔盐电解法
  • 简介:亚特兰大GeorgiaTech公司研究团队研发了一种先进技术,该项技术可把目前铸造工艺流程缩短,对铸造部件进行下一步加工时有更高效率且更具成本-效益。GeorgeWWoodruff机械工程学院SusanDas教授研发了一种全数字方法,允许用计算机辅助设计(CAD)直接制造部件。投资重点是铸造和用CAD设计来制造陶瓷模具。

  • 标签: 铸造工艺 金属部件 计算机辅助设计 机械工程学院 直接制造 成本-效益
  • 简介:利用材料在纳米尺度下所表现出来量子效应和表面效应,可以用来制造具有神奇特性物质,因此纳米科技在很多领域都有重要应用。从表面上看,纳米科技与伦理学是两个风马牛不相及范畴,但是恰恰源于纳米科技特性——高度学科交叉性、与应用紧密结合性,再加上许多新奇特性,使纳米科技与伦理学形成了密不可分关系。因此,开展纳米科技伦理学研究,具有重要理论和现实意义:不但有利于我们深人了解纳米科技在发展过程中面临伦理学问题,在纳米科技产品大规模产业化之前,提出解决预案,避免影响纳米科技产业化进程向前推动,同时,也可使公众了解纳米科技可能面临伦理学问题,避免造成误解。本文将对纳米材料新奇特性、纳米科技高度学科交叉性以及与应用紧密结合性进行分析,并探讨纳米科技所涉及安全性、动物伦理和人类伦理等问题。

  • 标签: 纳米科技产品 科技伦理学 产业化进程 表面效应 学科交叉 纳米材料
  • 简介:合成聚苹果酸苄基酯(PMLABz)和聚苹果酸(PMLA),并以此为基础构建两种不同类型聚合物胶束,通过合成PMLABz、PMLA、聚乙二醇-聚苹果酸-喜树碱-I(P1)和聚乙二醇-聚苹果酸-喜树碱-Ⅱ(P2),动态透析法制备P1、P2胶束,并进行表征、筛选。为了进一步增强胶柬细胞内摄作用和特定肿瘤细胞靶向性,用靶向分子叶酸修饰胶柬。结果表明,成功地制备出药物载体PMLABz、PMLA及共聚物P1、P2。P1是接枝共聚物,能够自组装成平均直径100nm星型胶束(载药量:11.2%,粒径:97.2±4.6nm,zeta电位:-18.5mV);P2是嵌段共聚物.能够自组装成平均直径75nm平头型胶束(载药量:20.5%,粒径:76.4±3.8nm,zeta电位:-16.4mv):P1、P2胶柬形态圆整,粒径均匀,因此,P1、P2胶束是一种潜在自组装给药体系。

  • 标签: 聚苹果酸 喜树碱 聚合物胶束 自组装给药系统
  • 简介:美国研究人员研发出了新型机器水母(名为Robojelly),不仅具备理想水下搜索和抢险救援本领,而且可从海水中不断“汲取”氢能作为补给,至少在理论上总能保持精力充沛。相关研究成果已经提交给英国物理学会出版《智能材料和结拗杂志。

  • 标签: 水母 机器 氢能 研究人员 抢险救援 智能材料
  • 简介:马萨诸塞州贝德福德iRobot公司开发出机器制造者,它是一个将制造和组装集成在一起自动制作者。这个系统包括制造用工具头和操作臂。在传统三维打印中,设计分为零部件生产,以及一个训练有素操作人员在打印完成后将这些制造出零件装配成最终产品。

  • 标签: 三维打印 iRobot公司 3D 马萨诸塞州 零部件生产 制造者