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数十年的努力复兴了古老的橡树林

伊利诺伊州库克县的Somme Prairie Grove森林保护区的Vestal Grove看上去不像37年前恢复生态学家所面对的棘手,沙棘般的缠结。研究人员在 浏览全文>>

科学家提出纳米限制策略以形成亚纳米反应堆

单原子催化剂(SAC)由于其对活性物质的最大利用而在电催化过程中很有前途。然而,由于它们的隔离特征,操纵这些原子级活性位点以满足特定反 浏览全文>>

用于健康组织的纳米颗粒

未来,随着太空研究越来越重视纳米粒子可以帮助保护细胞免受常见损伤的影响,食用维生素可能会被摄取陶瓷纳米粒子取代。当细胞失去组成我们 浏览全文>>

可以测量最微弱磁场的微型仪器

巴塞尔大学的物理学家开发了一种微型仪器,能够检测极微弱的磁场。超导量子干涉装置的核心是两个石墨烯原子薄层,研究人员将其与氮化硼结合 浏览全文>>

DNA折纸的新变化元DNA结构改变了DNA纳米技术世界

由ASU和上海交通大学(SJTU)组成的科学家团队,由ASU分子科学学院的Milton Glick教授,ASU生物设计研究所分子设计和仿生中心主任郝Ha带领, 浏览全文>>

为什么医院细菌与某些表面的结合要比与其他表面的结合更牢固

实验和理论物理研究的结果可能有助于改善抗菌表面。这项研究工作最近发表在《纳米尺度》杂志上。金黄色葡萄球菌 的细菌是在医院逗留期间, 浏览全文>>

新型光刻胶可实现最小孔结构的3D打印

卡尔斯鲁厄技术学院(KIT)和海德堡大学的研究人员已经开发出了用于双光子微打印的光刻胶。现在,它已首次用于生产具有纳米范围内空腔的三维 浏览全文>>

防反射涂层受蝇眼启发

包括果蝇在内的许多昆虫的眼睛都被一层薄而透明的涂层覆盖,该涂层由微小的突起组成,这些突起具有抗反射,抗粘着性。发表在《自然》杂志上 浏览全文>>

利用DNA分子进行疾病检测和电子技术

DNA分子通过遗传信息表达遗传。但是,在过去的几年中,科学家发现DNA可以传导电流。这使得它成为自然界中不需要该分子的角色的有趣候选人, 浏览全文>>

未来电子产品的巨大进步

挪威科技大学(NTNU)的研究人员发现了一种全新的方法来检查氧化物材料的电子性能。这为更细小的组件和更可持续的电子产品打开了大门。NTNU材 浏览全文>>

科学家将MRI磁铁重新用于新发现

现代物理学实验中的一个限制因素是科学家可以测量重要值(例如探测器内的磁场)的精度。美国能源部(DOE)的阿贡国家实验室(Argonne National 浏览全文>>

超纯铜是超灵敏的暗物质探测器

2月和3月,三批铜板到达了费米实验室,并被冲入地下100米的仓库。铜已在芬兰开采,在德国轧制成板,并在120天内通过陆路和海上运输到实验室 浏览全文>>

原子的新旋转使科学家可以更仔细地了解量子怪异

当原子变得非常接近时,它们会发展出有趣的相互作用,可以利用这些相互作用来创建新一代的计算和其他技术。由于光学显微镜的基本局限性,已 浏览全文>>

科学家解释了纳米器件中量子力的悖论

彼得大彼德堡理工大学(SPbPU)的研究人员提出了一种新方法来描述金属与电磁波动(即电场和磁场的随机爆发)之间的相互作用。所获得的结果在基 浏览全文>>

闪光石墨烯岩化废塑料的策略

多亏了ACDC,塑料废料以纯正的石墨烯的形式返回黑色。赖斯大学的科学家将其称为有效利用废塑料的过程,否则将增加地球的环境困境。在这种情 浏览全文>>