《用于改善神经界面的纳米技术和纳米材料》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2017-07-31
  • 一个成功的生物材料神经组织界面应该表现出生物相容性、细胞相容性、在神经组织内适当整合的能力,以及长期维持所需的电性。植入体内的神经电极通常会因植入微动、机械失配、广泛的异物反应以及干扰信号传输的胶质瘢痕组织的形成而导致这些特性的退化。然而,最近纳米技术和纳米材料的进展显示出了很大的希望来解决这些问题,因为它们具有生物激发的表面特征和增强的电性能。本综述将讨论纳米材料和纳米技术如何被用于制造先进的神经电极,以证明更大的生物整合特性,增强延长的电性,以及将信号特异性提高到单分子范围。首先概述了目前的生物材料神经组织接口技术,并对传统和新开发的微-纳米制造方法进行了研究。纳米材料已经显示出了对神经界面应用最有前景的应用,包括碳纳米材料、导电聚合物和混合纳米材料。这篇综述的目的是描述最近纳米技术在改善生物材料神经组织界面方面的进展,并从研究者的角度确定它们的优势和劣势。

    ——文章发布于2017年7月30日

相关报告
  • 《第2卷:功能材料的纳米线和纳米材料》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-09-17
    • 纳米线,纳米电极,纳米带,纳米棒…是近年来引起人们极大兴趣的一类新型准一维材料。这些非碳基材料已被证明具有优越的电气、光学、机械和热性能,可作为纳米科学技术的基本构件,从化学和生物传感器、场效应晶体管到逻辑电路。利用半导体纳米线构建的纳米电路在2001年被《科学》杂志宣布为“科学上的突破”。《自然》杂志最近发表了一篇报告,声称“纳米线、纳米棒、纳米晶须,不论你怎么称呼它们,它们都是纳米技术中最热门的特性”(《自然》,419(2002)553)。毫无疑问,基于纳米线的准一维材料将成为未来几十年研究的新焦点。这两卷参考,纳米线和纳米材料:材料,性能和设备,提供了一个全面的介绍领域和回顾研究的现状。 功能材料的第二卷,纳米线和纳米材料涵盖了广泛的材料系统,从功能氧化物(如氧化锌,SnO2和In2O3),结构陶瓷(如MgO, SiO2和Al2O3),复合材料(如Si-Ge, SiC- SiO2),到聚合物。本卷的重点是基于功能材料的纳米线和纳米材料的合成、性能和应用。首先将介绍由功能性氧化物纳米线和纳米obelts制成的新型器件和应用,展示其独特的性能和应用。本文的主要内容是功能氧化物的纳米线和纳米氧化物的合成和性质。最后将介绍硫化物纳米线、复合纳米线和聚合物纳米线。
  • 《应用于电-水动力纳米技术的弹性体材料的纳米复合材料。》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-03-05
    • 复制成型通常会引起弹性体的摩擦。迄今为止,这种现象只在非纹理弹性体表面进行了研究,尽管复制模塑是其纳米化的有效方法。在此,我们证明了通过复制成型的纳米材料表面的纳米材料也在纳米尺度上与纳米结构密切相关。利用开尔文探针显微镜、电液光刻和静电分析对我们的模型纳米结构、聚(二甲基硅氧烷)纳米阵列进行了从聚碳酸酯纳米锥阵列的复制,我们发现,诱导的三聚体在纳米范围内,特别是在其边缘处,是高度局部性的。通过有限元分析,我们还发现,在脱模过程中,轮辋的摩擦力最大。从这些研究结果中,我们可以识别出,作为控制tribocharge纳米尺度分布模式的主要因素,demol。通过将所产生的环形三角波电荷与电水动力光刻相结合,我们也实现了具有10个nm尺度环形山的纳米火山的简单实现。 ——文章发布于2018年3月02日