美国哈佛大学的Siegel等人宣布其已在纸基质上通过微缩成像金属成功制成了质轻、灵活的印刷电路板(PCBs)。纸基电子设备可以重复折叠和弄皱,也可以制成三维结构,能够与纸基微流体设备集成,用火一烧就可以处理掉(见图片)。
A. Siegel et al., Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 28 ; DOI: 10.1002/adfm.200901363
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美国哈佛大学的Siegel等人宣布其已在纸基质上通过微缩成像金属成功制成了质轻、灵活的印刷电路板(PCBs)。纸基电子设备可以重复折叠和弄皱,也可以制成三维结构,能够与纸基微流体设备集成,用火一烧就可以处理掉(见图片)。 A. Siegel et al., Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 28 ; DOI: 10.1002/adfm.200901363 第一份关于单根单壁式碳纳米管的导热性、直径和手性角的分析报告。 碳纳米管在当代材料学中的重要性是难以估计的。自从于1991年首次发现碳纳米管以来,人们对它进行了无数次研究和应用。然而,单根碳纳米管的特征是不容易描述的,因为碳纳米管主要性能的当前实验值会随数量级的变化而变化。 如今,奥斯丁德克萨斯大学德克萨斯州材料研究所的M. T. Pettes和L. Shi已发布了关于单根单壁式碳纳米管的导热性、直径和手性角的研究结果。他们通过使用悬挂式微温度计和透射电子显微镜得出的研究结果强化了对所研究的碳纳米管的属性的理解,并且也可以应用到其他不同温度和纳米管结构下的系统中。 Michael T. Pettes, Li Shi, Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.200900932 相关报道指出,某些纳米复合材料能够增强诊断成像的能力,提高光诱导体外热消融治疗的水平。多功能粒子由金纳米壳体组成,而金纳米壳体上附着了一层掺杂了氧化铁和一些能够识别癌变乳腺组织的硅层。 相关报道指出,某些纳米复合材料能够增强诊断成像的能力,提高光诱导体外热消融治疗的水平。多功能粒子由金纳米壳体组成,而金纳米壳体上附着了一层掺杂了氧化铁和一些能够识别癌变乳腺组织的硅层。 莱斯大学和贝勒医学院的研究人员报告了纳米复合材料的新发展,该材料可以增强诊断成像的能力,提高光诱导体外热消融治疗的水平。用氧化铁、氧化硅和化合物为金纳米壳体涂层可以产生多功能粒子,它们可以识别癌变的乳腺细胞。扮演磁共振和荧光成像造影剂角色的纳米复合材料使得在医疗手术前、中、后监测人体组织成为可能。当它们被与纳米壳体的等离子体能量共振的近红外波长照亮时,它们可以光将转换为热,就会增加与之相连的癌变乳腺组织的温度。因此,这种性质可以用来通过热量摧毁癌症肿瘤,而非化疗或放疗。使用该技术或许也可以生产出能够与其它癌变组织相连的同类纳米复合材料。 N. J. Halas et al., Adv. Funct. Mater. ; DOI: 10.1002/adfm.200901235 研究人员已将自复式液态金属镶嵌到具有柔韧性的基板中,来制造既具有柔韧性又具有自复性的天线,并且这种天线还可以从实际上测量它们所受到的压力。 在工程师们逐渐尝试着将电子器件整合到服装和医疗设备中时,与我们用于制造硬件的材料的属性发生了冲突。用于典型电子设备的许多材料硬且脆,柔韧性差且易被损坏,而材料科学家们正在寻找各种的选择来取而代之。在《Advanced Functional Materials》最新的一篇论文中,介绍了一种使用液态金属形成天线的技术。生成的硬件具有柔韧性和自复性的,并且还可以根据其所受压力改变自身频率。 |
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