《自组装的纳米球螺旋桨的磁性可调谐双向运动。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-05-03
  • 磁场驱动的纳米物质直接装配对不同的科学领域产生了影响。在微尺度系统中,这一概念最近被用来优化粘性流体的推进力。尽管微型化提供了巨大的潜力,但利用自组装在纳米尺度上实现运输仍然是一项难以实现的任务。在这里,我们展示了由铁磁性纳米棒和顺磁微球组成的混合推进器,可以在不同的模式下,从推器到拉普勒,在一个简单的振荡磁场中动态驱动。我们利用这种独特的设计来建造更复杂的结构,能够携带几种胶体货物,就像微型火车一样,在磁性指令下快速拆卸。此外,我们的原型可以扩展到低于衍射极限的较小的纳米棒,但仍可由应用磁场动态地重新配置。

    ——文章发布于2018年4月25日

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  • 《带螺旋形向异性的金属纳米螺旋型金属纳米螺旋》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-09-29
    • 利用天然材料,利用自然界的光、化学、生物等多种多样的光学、化学和生物等方法,对光在近红外范围内的光偏振态进行操作,是一种基本的兴趣。为了达到这个目的,金属纳米螺旋(NHs)制造的手性超材料已经被人为地设计和生成。摘要圆偏振操作是由螺旋向异性和局部表面等离子体共振引起的,而工程螺旋结构和金属结构使圆偏振操作得到了灵活的裁剪。在此,我们回顾了金属国民保健服务的最新发展,从基本的光学和磁性的性质,以及手性的应用,然后展望未来的应用与分子手性的密切相关。我们坚信,金属国民保健系统的螺旋诱导各向异性,将为我们提供广泛的机会,来解决一些与自然同源性相关的突出问题和挑战。 ——文章发布于2017年9月27日
  • 《纳米磁性》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:chenfang
    • 发布时间:2015-08-13
    • 美国能源部埃姆斯实验室的物理学家正在建设一个独特的在磁纳米探针和尺度的光学磁力仪。该装置称为NV验磁器,运用独特的量子力学性能的氮空位(NV)中心的钻石。低温NV验磁器设置采用共聚焦显微镜(CFM)和原子力显微镜(AFM)进行实验。NV验磁器能检测到的只是极少数电子约10纳米的空间分辨率极弱的磁域。微波辐射是用来争夺低能的磁性和非磁性状态之间的电子的磁状态,达到最大当层间能量差与微波能量。因此,通过扫描微波频率,会造成双倍的红色荧光光谱,通过磁场分离,分别对应的两个磁能量,(称为塞曼分裂)。