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加工硬化是金属结构材料拉伸塑性的基础。加工硬化的前提是拉伸变形在晶粒内部形成、增殖并储存的位错,位错之间以及位错与界面、析出相等的交互作用引起加工硬化。当晶粒细化至纳米尺度时,晶粒内部较难产生并储存位错,降低了加工硬化能力,引起了低塑性瓶颈。在高强度纳米结构金属中,如何形成并储存位错是实现加工硬化的难点。
加工硬化是金属结构材料拉伸塑性的基础,其前提是拉伸变形时在晶粒内部形成、增殖并储存的位错,位错之间以及位错与界面和析出相等的交互作用引起加工硬化。当晶粒细化至纳米尺度时,晶粒内部则很难产生并储存位错,降低了加工硬化能力,引起低塑性瓶颈。在高强度纳米结构金属中,如何形成并储存位错是实现其加工硬化的难题,更是挑战。
2024年2月4日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室化学传感器研究组(106组)冯亮研究员团队发表了关于超薄二维纳米结构在超灵敏气体传感中的机遇与挑战的综述文章,系统介绍超薄二维纳米结构在气体传感中的重要研究进展及未来发展趋势。
2022年10月28日,中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部在不对称金-银纳米结构的合成及其在光热治疗方面的应用取得新进展,相关研究成果发表在Small上。不对称等离子体(Au 、Ag等)纳米结构可通过电子、光子和磁相互作用来调节集体特性,使其在光电、催化、表面增强传感和光热转换等领域具有丰富的应用前景。通常,该类结构是通过在种子上沉积异质或均质材料获得。然而,由于Au 和 Ag具有几乎...
2022年2月22日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所多功能纳米材料及农业应用团队系统阐述了基于DNA模板的币金属纳米结构材料的合成与应用,相关文章发表在《配位化学评论(Coordination Chemistry Reviews)》上。
2021年5月17日,英国皇家化学会《化学会评论》以“Tutorial Review”的形式发表了中国科学技术大学俞书宏院士课题组受邀撰写的评述论文“Soft chemistry of metastable metal chalcogenide nanomaterials”(Chem. Soc. Rev. 2021, DOI: 10.1039/d0cs00881h),阐述了利用“软化学”反应策略对...
中国科学院分子纳米结构纳米技术重点实验室源于1987年由白春礼院士建立的STM实验室,1994年发展成为中国科学院纳米科学与技术青年实验室,2001年经考评晋升成为中国科学院重点实验室。实验室开展化学以及化学与物理、材料、生物等诸多交叉科学研究,为纳米科技发展做出了贡献。
2016年11月6日,由中国科学技术大学牵头承担的国家重点研发计划纳米科技重点专项“纳米结构的超高分辨表征研究”项目启动会在合肥召开。北京师范大学方维海院士、清华大学李亚栋院士、国家纳米科学中心刘鸣华研究员、武汉大学徐红星教授、苏州大学迟力峰教授、中国学科院物理研究所翁羽翔研究员、中国科大谢毅院士和罗毅教授等项目咨询专家,中国科大副校长朱长飞、科研部副部长王峰,以及来自中国科大、厦门大学和中国学科...
最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)微加工实验室在双层金属纳米结构阵列的可控加工及光学应用方面取得新进展,主要包括制备出大面积双层垛积间距可控的金属纳米球阵列结构和双层等离激元超表面结构,分别在高灵敏增强拉曼检测和调控光的空间自由度研究方面取得突破。
拓扑绝缘体的材料制备和量子输运特性是近年来国际研究前沿的一个热点。在众多拓扑绝缘体材料中,Bi2Se3是拓扑绝缘体家族中一种重要的三维强拓扑绝缘体。拓扑绝缘体纳米结构因其巨大的比表面积和增强的表面电导贡献非常有利于探索拓扑绝缘体奇异表面态的物理性质和开发拓扑绝缘体在自旋电子学等方面的潜在应用。
该综述性论文对目前低维超强柔性材料中取得的研究进展进行了高度总结,展望了低维纳米结构中超强弹性应变效应的未来发展趋势,对本研究方向具有很好的指导意义。该文章首先总结了北京大学俞大鹏课题组自2005年以来在一维金属Ag纳米线和ZnO半导体纳米线的应变效应对材料光学和电学性质影响规律中取得的系列研究进展:揭示了Ag纳米线强度特性(Physical Review B 73,235409,2006)、应变...
DNA纳米结构可直接送药进肿瘤     DNA  纳米结构  肿瘤       2014/2/17
加拿大研究人员发现一种金纳米粒子组装方法,可作为运输工具直接将癌症治疗药物或识别标记传送入肿瘤中。此项研究成果发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。研究报告第一作者、多伦多大学生物材料和生物医学工程研究所(IBBME)博士研究生周佑廷在接受科技日报采访时说,要让药物进入肿瘤,它们需具备一定的尺寸。肿瘤具有多孔特征,基于肿瘤类型和发展阶段的不同,孔的大小大约在50到500纳米之间。该项研究的目标在...
近期,固体所科研人员在构筑对多氯联苯敏感的纳米结构表面增强拉曼散射衬底方面取得新进展,设计构筑了具有较高表面增强拉曼散射活性的衬底结构,可实现对多氯联苯(PCB77)的有效富集与高敏感性响应。

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