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访谈

Karen Gleason访谈录

随着MIT工程学院副院长Karen Gleason教授成功地研制出用于爆炸物检测的便携式探测仪,Materials Views的Lisa Wylie对她进行了采访,以了解有关她的研究方面的更多信息。

LW:请问你是否一直向往成为一名科学家,或者你是否曾认为自己会走上不同的职业道路呢?

KG:在七年级的时候,老师要求班里的每位同学在整个学年内完成一项独立的科学研究项目。从那时开始,我就完全沉迷于科学研究当中了。那时候我最喜欢的读物是Isaac Asimov的科普文集。 继续阅读”Karen Gleason访谈录” »

能源与环境

聚合物可以纯化无处不在的水

“水无处不在,但是没有一滴能喝。”Samuel Coleridge在“The Rime of the Ancient Mariner”中这样描述不幸的船员们所遭受的折磨,它同样也可以用来描述现今人类所面临的巨大挑战之一。虽然地球富含,地球表面70%被海水覆盖,而其中的大部分,人类不能将其直接用于工业或农业。淡水大约不到地球上水资源的3%,其中绝大部分藏于无法利用的极地冰帽、永久性积雪、土地水分和地下含水层,或者纯度不适于人类饮用或其他实际用途。剩下的水资源显然不够日益增长的人口使用,据联合国报告称,12亿人口,特别是在发展中国家,缺乏安全饮用水,26亿人口缺乏适当的卫生条件。每年400万腹泻 病例中的88%是由不安全用水和不恰当的卫生条件造成的,每年有180万人死于腹泻病。除了人类健康,缺乏安全水资源还对能源和工业生产造成重大的不利影响,并且限制食品生产。 继续阅读”聚合物可以纯化无处不在的水” »

纳米

纳米蹦床研究

纳米蹦床有一种一步制法被用于制出类似于蹦床性质的各种纳米颗粒膜。

该膜的厚度可比人类头发细小一万倍。其制作是将少量纳米粒子溶液倒入覆盖有孔阵列表面的溶剂。 该溶剂随后放置蒸发,每个孔洞上留下了一层独立、有序且密集的单层纳米颗粒。由于每个纳米粒子都包含一个金属核心和一个配体壳,最后合成的组织单层膜实际上可以当作混合膜。在最近的一项研究中,Heinrich M. Jaeger及其在University of Chicago和Argonne National Laboratory的同事们演示了这种装配技术如何能用于不同的核心和不同的配体。基于纳米颗粒的独立薄膜并非全新概念(例如,Xia和Wang所制作的金纳米粒子薄膜),但是包含不同种类纳米粒子的混合膜能够轻易制作的事实,意味着各种应用也许指日可待。 通过选择核心和配体的正确组合,可以量身定制薄膜以满足不同的需要。 继续阅读”纳米蹦床研究” »