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| 2013年世界納米技術(shù)科技成果博覽 |
| 來源:中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時間:2014-01-08 10:21:17 瀏覽次數(shù): |
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(中國粉體技術(shù)網(wǎng)/劉莉)在剛剛過去的2013年,納米技術(shù)在世界各地遍地開花:
美 國
萊斯大學(xué)通過計算發(fā)現(xiàn),一種新形式的碳具有極高的強度和硬度,甚至超過了石墨烯和鉆石。這種新材料被稱為碳炔,是碳的一種同素異形體,除無與倫比的強度外,還具有柔韌性與穩(wěn)定性;該校研究團(tuán)隊還通過電腦計算發(fā)現(xiàn),單個原子厚的線型碳可能是已知最強韌的微觀材料,超過了石墨烯,如果能夠?qū)崿F(xiàn)批量制造,線型碳納米棒或者納米繩將展示出非凡的特性。
勞倫斯伯克利國家實驗室借助納米結(jié)晶技術(shù),開發(fā)出一種能讓門窗更聰明的智能玻璃。這種玻璃中嵌入了一層超薄納米涂層,可按需調(diào)整進(jìn)入玻璃的光線,做到明暗可控、冷熱可調(diào),其有望大幅降低建筑的空調(diào)和照明開支。
日 本
研究人員研制出直徑150納米的世界上最細(xì)的納米纖維。與這種纖維一同研制成功的還有一種斷面呈Y型的直徑為300納米的纖維。新研制的纖維在同等重量下表面積都要大于以往產(chǎn)品,而纖維之間的縫隙也可以任意調(diào)節(jié),因此由此種纖維制成的產(chǎn)品在保濕性、吸水性、摩擦系數(shù)等方面比以往都有了很大提高。
韓 國
2013年3月,韓國基礎(chǔ)科學(xué)研究院納米結(jié)構(gòu)物理研究小組宣稱,開發(fā)出最多可拉長20%的透明電子元件,能用于像穿戴衣服一樣套在電腦或貼在皮膚上的傳感器中。研發(fā)可拉伸的電子元件,絕緣膜一直都是一大難題。因為控制電子的移動的硅材料很容易折斷,高分子雖可拉伸但存在漏電問題。韓國研究小組利用銅和高鋁的膨脹程度不同制造出褶皺薄膜,通過石墨烯和碳納米管在該褶皺型薄膜上添加電極和電路。石墨烯和碳納米管是透明、具有伸縮性的物質(zhì),因此能夠制造出拉長也能正常工作的電子元件。
6月,韓國高麗大學(xué)化學(xué)系李光烈教授率領(lǐng)的研究團(tuán)隊成功研發(fā)出一種可在診斷癌癥的同時進(jìn)行治療的核磁共振成像造影劑,其核心是將抗癌劑添加在納米大小面積的造影劑內(nèi)的技術(shù)。
英 國
南安普敦大學(xué)科學(xué)家研制出一種玻璃(二氧化硅)納米纖維,比頭發(fā)細(xì)千倍卻比鋼堅硬15倍,堪稱世界上最高強度、最輕的“納米線”,它的出現(xiàn)可能會改變未來整個世界的復(fù)合材料和這些材料的高強度,將對海洋、航空和安全等行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
7月,劍橋大學(xué)科學(xué)家開發(fā)出一種由許多碳納米管組成的碳制導(dǎo)線,其強度是銅導(dǎo)線的30倍,重量不到銅線的十分之一,未來有望成為銅線的有力競爭對手。
俄羅斯
2013年8月,俄羅斯圣彼得堡“鐵氧體域”科學(xué)研究所對外公開了一種最新研制的納米隱身涂層。這種納米涂層具有很強的寬頻均勻吸波功能,使用4mm厚的納米薄膜,在無線波段和紅外波段內(nèi)將被雷達(dá)發(fā)現(xiàn)的幾率降低到原來的十分之一。據(jù)稱這種納米隱身涂層如應(yīng)用于海軍裝備會大幅提高水面艦艇的隱身性能,并降低被寬頻雷達(dá)發(fā)現(xiàn)的可能性,能提高艦船對抗雷達(dá)制導(dǎo)、熱源制導(dǎo)和激光制導(dǎo)等精確制導(dǎo)武器的能力。
以色列
積極推動納米技術(shù)發(fā)展,將納米技術(shù)研發(fā)列為全國重點研究領(lǐng)域。魏茲曼科學(xué)院開發(fā)出的太陽能板的特殊納米涂料,能吸收98%的可見光,可大大提高能源轉(zhuǎn)換效率;特拉維夫大學(xué)將納米技術(shù)和生物學(xué)相結(jié)合研發(fā)出了一種可有效檢測水污染的芯片實驗室;以色列理工學(xué)院的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了氧化鐵納米材料的特性,研制出了可同時進(jìn)行光伏發(fā)電和制氫的實驗室裝置;以色列理工學(xué)院的雷茲教授正在推進(jìn)一個新的光學(xué)分支——旋轉(zhuǎn)光學(xué),這種基于旋轉(zhuǎn)軌道相互作用而導(dǎo)致納米結(jié)構(gòu)對稱性被破壞的研究,可能開啟控制光納米級光學(xué)器件研究的新途徑。
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