纳米纹理玻璃
纳米纹理玻璃是一种通过在玻璃表面施加纳米级纹理而形成的特殊材料,与传统标准玻璃相比,具有显著的结构、光学特性和应用领域的差异。
纳米纹理玻璃是一种通过在玻璃表面施加纳米级纹理而形成的特殊材料,与传统标准玻璃相比,具有显著的结构、光学特性和应用领域的差异。
天然和设计的蛋白质纳米笼通常通过四面体、八面体和二十面体等对称排列构建,特别是二十面体结构,通过对称性破坏实现更高的三角化 (T数) 结构【1】。这种结构不仅扩展了病毒的功能,还能够包装和传递更大的核酸货物。通过设计具有高T数的蛋白质纳米颗粒,能够提高核酸递送
纳米 davidbaker 三聚体 2024-12-27 08:38 1
水解酶是一类在催化水解反应中起关键作用的酶,能够有效地分解蛋白质、核酸和多糖等分子。水解酶的催化机制取决于特定的酶类型,通常涉及几个关键步骤:(i) 底物结合。首先,酶与底物分子结合,形成酶-底物复合物。此结合通过氢键、离子键和范德华力等相互作用,通常位于酶的
自从2007年阎锡蕴院士发现四氧化三铁纳米粒子表现出类过氧化物酶活性以来,纳米酶由于其稳定性好,成本低、同时具备多种类酶活性等独特性质,成为了人工酶领域一个有前景的研究方向。在过去十几年里研究人员不断努力,研发出了各种活性可控的纳米酶来满足其在精准治疗中的应用
虽然好莱坞还挺喜欢Elektro的——它客串了不少电影,多少也启发了C-3PO的造型——但在市场噱头幻灭之后,Elektro还是被扔进了报废仓库,成为历史长河里数不清的过客之一。
在探索生命奥秘的过程中,研究人员一直试图通过更高分辨率的显微技术窥探细胞内部的动态结构。然而,传统显微镜因光的衍射限制,无法清晰地分辨200纳米以下的细胞特征,这极大限制了人们对亚细胞结构的理解。近年来,超分辨率显微技术的出现,突破了这一瓶颈,成为细胞生物学研
纳米 naturemethods methods 2024-12-24 19:28 1
电化学两电子氧还原反应(2e−ORR)为简便、安全和低成本生产H提供了一种可持续的方法。近年来,通过2e
塑料污染对生态系统和人类健康构成了重大威胁,但其对生物地球化学循环的影响仍然知之甚少。稻田生态系统作为全球大气甲烷(CH₄)重要的排放源。鉴于农业塑料地膜在土壤中的广泛使用,迫切需要探明低密度聚乙烯(LDPE)是否会影响淹水稻田土壤中的产甲烷微生物群落和功能。
纳米 甲烷 methanocella 2024-12-24 09:41 2
近日,俄罗斯知名芯片生产商Angstrom-T因无法清偿约990万美元(折算成人民币约为7200万元)的债务,已正式宣告破产。Angstrom-T,作为俄罗斯芯片制造业的重要一员,肩负着俄罗斯政府提升微芯片生产能力的宏伟目标,力图打造具备国际竞争力的产品,以满
奇妙的纳米世界是指由数个到数百个原子组成的、尺寸在1~100纳米范围内并具有崭新功能的物质结构。历史上由于缺乏纳米制造技术,这个尺寸范围内所发生的自然现象一直是科学认知的盲区。
“化学生物学系列青年论坛”由中国化学会化学生物学学科委员会发起,中国化学生物学青年组织委员会组织,旨在为青年学者提供工作交流的舞台,关注青年人才成长需求,并邀请国内化学生物学研究领域的资深专家担任点评专家,共同讨论化学生物学前沿研究方向。论坛将面向国内化学生物
超黑材料(光吸收率>98%)具有独特的光学性能,使其在精密光学、高动态显示、太阳能收集、红外热探测、热释电、传感等重要领域具有广泛应用。然而,超黑材料种类稀缺,光吸收能力依赖于表面脆弱而精细的微/纳阵列结构,且现有超黑材料的合成常涉及高温、真空、刻蚀、气相反应
微纳米气泡技术在厌氧消化(AD)领域的应用研究进展引起了广泛关注。这种技术以其独特的特性,如高气体转移效率、产生活性氧(ROS)、高zeta电位、高表面电荷以及微曝气能力等,被认为能够提高AD过程的性能和效率,改善水解和产甲烷等限速步骤。这些特性使得微纳米气泡
大摩分析师Charlie Chan在12月15日的研报中表示,ASIC市场规模将继续增长,预计在2024—2027年期间,AI ASIC市场规模将从120亿美元增长至300亿美元,其中3nm项目将成为关键竞争领域。
单壁碳纳米角(carbon nanohorns)是一种类似于单壁碳纳米管的新型纳米材料,由一个五边形环限定圆锥顶点,六边形石墨结构扩展成大的圆锥结构,形状呈"牛角状”。由于其独特的结构,碳纳米角拥有比表面积大、热稳定性强、多孔性、不含金属等特点,广泛应用于吸附
近日,华中师范大学化学学院高婷娟教授团队在国际顶级期刊Journal of American Chemical Society发表了题为“Azo-enhanced Raman scattering probing proton transfer between
本期《三创直播室》的嘉宾王俊波带领团队开展国内材料表面改性的高端技术—真空等离子纳米薄膜开发及应用研究。并多次赴日主持中日前沿类金刚石四代技术研究,尤其在第二代第三代技术创新研发中起到核心作用,推动国家制造业工模具及新能源、汽车等多个领域发展,为制造业升级转型
晶体管的这些宽度与光刻的分辨率有关,因为刻蚀的时候,是把光刻的地方刻蚀掉,然后进行离子沉淀,因此光刻的最小分辨率就决定了晶体管的尺寸。
“化学生物学系列青年论坛”由中国化学会化学生物学学科委员会发起,中国化学生物学青年组织委员会组织,旨在为青年学者提供工作交流的舞台,关注青年人才成长需求,并邀请国内化学生物学研究领域的资深专家担任点评专家,共同讨论化学生物学前沿研究方向。论坛将面向国内化学生物
瑞士光源(SLS)的研究人员开发了一种突破性的技术,称为X射线线性二向性取向断层扫描(XL-DOT)。这种方法在纳米尺度上揭示了材料结构构件的三维排列。它的第一个应用集中在多晶催化剂上,使科学家能够可视化晶体颗粒,晶界和影响催化剂性能的关键缺陷特征。除了催化作