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轮烷

轮烷(Rotaxane)是一类由一个环状分子套在一个哑铃状的线型分子上而形成的内锁型超分子体系,屬於以機械鍵結合的的分子。如果包含多个环状分子,则成为聚轮烷(Polyrotaxane)。 应用 轮烷作为一类新型化合物,有着巨大的应用潜能。 轮烷现在超分子化学和纳米化学领域有着的重要作用,在材料科学中也有着特别的应用。 命名 IUPAC于2008年发布了轮烷命名推荐方法。 參考資料

分子工程

分子工程是一门新兴学科,致力于通过设计与验证分子的特性、行为及相互作用,构建更优化的材料、系统与工艺流程。分子工程也是通过直接调控分子结构来影响宏观系统的學科。该领域与化学信息学密切相关。分子工程的概念于1956年提出。 參考文獻

器官晶片

器官晶片() ,是一种多通道3D微流控晶片,以细胞培养,模擬器官或系统的活动、力学和生理反应,也是一种人工器官。 它是一个重要的生物医学工程的研究主题。芯片上的实验室(LOCs)和细胞生物学的融合允许在特定器官的背景下研究人类生理学,引入体外多细胞人类生物体的新模型。有望在未来改变在药物开发和毒理测试中对动物的需求。 尽管有多份出版物声称已将器官功能转化到这个器官芯片上,但这些应用仍处于起步阶段。芯片上的器官在不同的研究者之间的设计和方…

科维理奖

科维理奖(或译为卡夫利奖、卡弗里奖;;)成立于2005年,由挪威科学与文学院、挪威教育和研究部、美国科维理基金会联合出资。该奖项的主要目标是纪念、支持、认可在天体物理学、纳米科学和神经科学领域做出杰出贡献的科学家,每两年颁发一次。每届科维理奖在每个领域提供1,000,000美元的奖金,此外,每位获奖人将获得一个卷轴和一枚7厘米直径的金质奖章。2008年9月9日,第一届科维理奖颁奖仪式在奥斯陆举行,奖项由挪威哈康王储颁发。 背景 (192…

分子納米技術

分子納米技術(,缩写:MNT)是一種基於通過機械合成將結構構建為複雜的、原子規格的能力的技術。這與納米材料不同。 基於理查德·費曼的微型工廠使用納米機器構建複雜產品(包括額外的納米機器)的願景,這種先進形式的納米技術(或分子製造)將利用由分子機器系統引導的位置控制機械合成。分子納米技術涉及將生物物理學、化學、其他納米技術和生命分子機制所證明的物理原理與現代大型工廠中發現的系統工程原理相結合。 相關條目 纳米化学 分子機器 參考資料

纳机电系统

奈机电系统(,简称NEMS)与 微機電系統(MEMS)概念相似,不过尺度更小。他们承诺具有革命性的能力去测量小到分子尺度的位移和力,并且与纳米科技密切相关。 研究者视两种研究途径为标准的奈机电系统研究方法。一种方法,自上而下可以总结为“用一套工具来制作一套更小的工具”。例如,一个用毫米量级的工厂制作出来微米量级的工具,可以用来制作纳米量级的器械。另一种方法自下而上,可視為组装原子和分子,使之达到期间所要求的复杂度和功能。这种过程可能用到…

特洛伊波包

上運行了特洛伊波包的經典模擬。该波包最初是以隨機分佈在高斯函數峰值內的點集合來近似,並根據牛顿方程進行運動,而這個集合會維持在局部。為了方便比較,後面進行了第二個模擬,當圓偏振電場(旋轉)的強度等於零時,波包(這些點)會完全在圓周上擴散開來。 ]] 特洛伊波包(英語:trojan wave packet )是非穩態且不擴散的波包 ,屬於由原子核和一個或多個電子波包所組成的人造系统,受到连续电磁场高度激发。 强烈的偏振电磁场會将电子波包控…

奈米黃金

奈米黃金或奈米金(),又稱膠態金(),因為它在空氣中容易聚集成為塊材黃金,所以一般都把奈米黃金製備在溶液系統中。膠態金水溶液呈現懸浮溶液的特色,溶液中金顆粒大小約在次微米尺寸(小於1微米)。在溶液中,尺寸大小低於100奈米的膠態金粒子常致使溶液帶有強烈的紅色,而尺寸大小高於100奈米的膠態金粒子則使溶液呈藍色或紫色。 由於金奈米粒子特殊的光學性質、電子性質、分子識別性質與良好的生物相容性,使纳米黄金成為了最廣泛被研究的金屬奈米材料,目前…

纳米晶体

纳米晶体指晶粒为纳米尺寸的晶体材料,或具有晶体结构的纳米颗粒。一般晶粒尺寸小于100nm的材料才称为纳米晶体。纳米晶体具有很重要的研究价值。纳米晶体的电学和热力学性质显现出很强的尺寸依赖性,从而可以通过细致的制造过程来控制这些性质。纳米晶体能够提供单体的晶体结构,通过研究这些单体的晶体结构可以提供信息来解释相似材料的宏观样品的行为,而不用考虑复杂的晶界和其他晶体缺陷。尺寸小于10纳米的半导体纳米晶体通常被称为量子点。 用沸石制成的纳米晶…

静电力显微镜

静电力显微镜(,简称EFM)是一种利用测量探针与样品的静电相互作用,来表征样品表面静电势能,电荷分布以及电荷输运的[扫描探针显微镜]。 工作原理 静电力显微镜的工作原理与原子力显微镜类似。关键部分都是由悬臂梁组成的探针。但与原子力显微镜测量探针与样品的范德华力不同,静电力显微镜通过测量两者的库仑相互作用来实现样品成像。工作时,探针与样品之间被加上工作电压,悬臂梁探针受静电力的作用,在样品表面震荡,但不接触样品表面。范德华力随着原子间距离…

自我复制

的 分子结构.]] 自我复制() 是动力系统的一种行为,这种行为可以产生出和自身相同的结构。在适当的环境下,细胞会通过细胞分裂进行自我复制。在细胞分裂的过程中,DNA完成了自我复制,并且可以通过繁殖传递给后代。生物病毒也可以自我复制,但是必须在感染过程中使用寄主细胞内的复制机制。有害的朊病毒是一种蛋白质,它可以通过将正常的蛋白质变为有害的朊病毒而自我复制。计算机病毒可以使用计算机的软件和硬件自我复制。自我复制是机器人学中的研究课题,也是…

纳流体

纳流体()是指包含纳米颗粒的流体。这些纳米颗粒的材料通常是金属、氧化物、碳化物、或是奈米碳管;}-等,而-{zh-cn:基液;zh-tw:溶劑;}-则通常是水、乙二醇和油等。 參考來源 http://energymonthly.tier.org.tw/Report/201107/23.pdf http://webap.rsh.ncku.edu.tw/mag/article_view.php?cateid=2&serno=149 http…

灰色粘质

灰色粘质(,也拼作grey goo),又称灰蛊或灰雾,是一种假想的世界末日情景,在该情景中失控的大量分子纳米技术制成的自我复制机消耗掉了地球上所有的生物量以复制自身,这一情景也被称为。最初的设想中,该种机器是一开始就设定为拥有自我复制的能力,后来演变成了机器偶然获得了自我复制的能力。 广义上的自我复制机最早由数学家约翰·冯·诺伊曼提出,因此自我复制机器有时也被称为冯·诺伊曼探测器。灰色粘质这一词汇最早由纳米技术先驱《创造的发动机》(19…

纳米过滤

纳米过滤是一种膜过滤工艺,利用孔径约1-10纳米的滤膜,允许小于该尺寸的粒子通过。纳米过滤膜孔径介于微濾与超滤之间,略大于逆滲透。纳米过滤所用的膜主要采用聚合物薄膜材料。该技术广泛应用于水质软化、消毒与杂质去除,以及药物等化学品的纯化与分离。 參考文獻

梵塔黑

梵塔黑(Vantablack)是目前已知最黑的物質之一,由垂直排列生成的奈米碳管組成,常温下本体不发射可见光,而且吸收最高達99.965%的可見光波段電磁輻射。因为當光線入射奈米碳管黑體時幾乎不會反射出去,而是會侷限於管壁之中不斷偏折,直到最後轉換成熱能為止。 命名來源 由「垂直排列奈米碳管陣列」()的首字母縮寫而成,後面再接英文的「black」,形成Vantablack,中文結合音意译為“梵塔黑”。此名稱被英國的Surrey Nano…

45纳米制程

45纳米制程是半导体制造制程的一个水平。自2007年后期,松下電器和英特尔开始大量制造45纳米的芯片产品。 芯片制造厂商使用High-k材料来填充栅极,目的是为了减少漏电。至2007年,IBM和英特尔宣布他们采用了金属栅极解决方案。2008年,台積電改良45奈米製程,轉進到40奈米製程。 2020年,華為擬在上海建設不使用美國技術的晶片工廠,預期工廠將從低端45納米晶片做起。 具有45纳米制程的产品 英特爾Core 2(僅限Penryn…

表面等离子共振

位于电导率正负不同材料界面上(实际情况下多在导体表面)的表面等离子),在入射光刺激下发生共振的现象叫做表面等离子共振()。当这一现象具体发生在纳米尺寸金属结构表面时,也被称作局域表面等离子共振()。 它被用来设计在金属平面或金属纳米颗粒表面材料吸附情况的标准化测量工具,也是芯片实验室传感器,多种基于颜色的生物传感器,和硅藻光合作用的理论基础。 当入射光通过棱镜等在金属表面发生全反射时,倏逝波会与表面等离子波耦合产生共振。 解释 表面等离…