《美国德克萨斯大学达拉斯分校Ray H.Baughman教授和葡萄牙国际伊比利亚纳米技术实验室Lars Montelius教授来苏州纳米所访问交流》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: yangrui
  • 发布时间:2016-11-15
  • 应先进材料部邀请, 10 月 27 日上午,美 国德克萨斯大学 达拉斯分校 Ray H . Baughman 教授和 葡萄牙国际伊比利亚纳米技术实验室的 Lars Montelius 教授 来苏州纳米所访问交流。   Ray H . Baughman 教授介绍了人工肌肉在智能材料领域的重要性,引出碳纳米管纤维具有良好的柔性以及优异的力学和电学性能。其小组经过多年研究正努力将其发展成一类新型的人工肌肉。 Ray H . Baughman 教授用一系列生动的视频和形象的解说,向纳米所师生展示了基于碳纳米管人造肌肉的 作用机理和 优越性能,可以实现快速、超强拉力、大行程扭转及拉伸等复杂动作,不仅耐用而且造价低廉,在驱动、能源、生物等领域具有极大的潜...

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  • 《伯克利实验室:纳米粒子和微调磁自旋的三维图像》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2020-04-21
    • 自从20世纪30年代电子显微镜的发明以来,它已经帮助科学家们深入观察普通材料的原子结构,比如钢铁,甚至是奇特的石墨烯。但是,尽管有这些进步,这些成像技术不能精确地绘制出液体溶液中材料的三维原子结构,比如氢燃料电池中的催化剂,或者汽车电池中的电解质。 现在,伯克利实验室的研究人员与韩国基础科学研究所(Institute for Basic Science)、澳大利亚莫纳什大学(Monash University)和加州大学伯克利分校(UC Berkeley)合作,开发出了一种技术,可以制作纳米颗粒在液体中在石墨烯(可能是最薄的材料)薄片之间翻滚的原子级3D图像。他们的发现发表在4月2日的《科学》杂志上。 这是一个令人兴奋的结果。我们现在可以在三维空间中测量原子的位置,精确到最小原子氢的六倍。” 彼得·厄西乌斯,该研究的合著者,伯克利实验室分子铸造厂的专职科学家 这项技术被称为3D单片(通过石墨烯液体细胞电子显微镜对纳米颗粒进行结构识别),在伯克利实验室的分子铸造厂使用了世界上最强大的显微镜之一。研究人员捕获了数千张8个铂纳米粒子“困”在两个石墨烯薄片之间的图像——这被称为“石墨烯窗口”。 这些石墨烯薄片——每一层只有一个原子那么厚——“足够强大,足以容纳微小的液体口袋,这是获取纳米粒子原子排列的高质量图像所必需的,”厄修斯解释道。 然后,研究人员调整了原本用于生物研究的计算机算法,将许多2D图像合并成原子分辨率的3D图像。 这一成果是对2015年首次报道的一项技术的改进,对研究人员来说是一个重要的里程碑。Ercius说:“通过3D单粒子技术,我们可以确定为什么在燃料电池和氢燃料汽车中,这样小的纳米颗粒比大颗粒的更有效。” 微调磁旋转速度更快,更小的存储设备 反铁磁体不像用于制造典型记忆装置的磁性材料,它不会粘在你的冰箱上。这是因为反铁磁体中的磁自旋是反向排列并相互抵消的。 长期以来,科学家们一直认为反铁磁体有可能成为超快稳定存储器的材料。但是没有人能弄清楚如何操纵它们的磁化来读写存储设备中的信息。 现在,伯克利实验室和加州大学伯克利分校的一组研究人员在美国能源部资助的能源前沿研究中心“材料中的量子相干新路径中心”(Center for Novel Pathways to Quantum Coherence in Materials)开发了一种用于计算机内存和处理应用的反铁磁开关。他们的发现发表在《自然材料》杂志上,对进一步微型化计算设备和个人电子设备而不损失性能具有启示意义。 利用聚焦离子束仪器在伯克利实验室的分子铸造,领导的科学家——詹姆斯•Analytis教员科学家在伯克利实验室材料科学部门和副教授和Kittel主席在加州大学伯克利分校的凝聚态物理——捏造的设备自动二硫化铌的薄片,过渡金属dichalcogenide (TMD)。为了形成反铁磁TMD,他们在每个二硫化铌片之间合成了铁原子层。 这项研究的共同作者尼提安·奈尔和伊兰·马尼夫发现,施加小的电流脉冲会使反铁磁体的自旋旋转,从而使材料的电阻从高到低。 令他们惊讶的是,他们还发现“这些磁性自旋可以通过施加小电流来翻转或操纵,比其他具有类似反应的材料要小100倍左右,”Analytis说。 研究人员下一步计划测试不同的反铁磁TMDs,希望找到一个在室温下工作的系统,从而进一步发展自旋电子学或自旋电子学领域,其中信息是通过电子的磁自旋来传输的。
  • 《纳米技术的先驱Chad Mirkin赢得了Kabiller纳米科学和纳米医学奖》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-07-22
    • 西北大学宣布2019年国际Kabiller奖的获奖者,该奖项每两年在纳米科学和纳米医学领域认可两位顶尖学者 - 一位先驱和一位后起之秀。 伊利诺斯州埃文斯顿 - 西北大学教授Chad A. Mirkin被选中获得25万美元的Kabiller纳米科学和纳米医学奖,这是纳米技术及其在医学和生物学领域的杰出成就的全球最大金额奖。 伦敦帝国理工学院教授莫莉史蒂文斯将获得1万美元的Kabiller青年研究员纳米科学奖和纳米医学最近的突破性发现有可能对纳米科学和纳米医学产生持久影响。 Mirkin和Stevens将于2019年11月13日在芝加哥举行的宴会上正式获奖。 11月14日,他们将加入四位杰出的纳米技术科学家,包括2016年诺贝尔奖获得者Stefan Hell,在伊利诺伊州埃文斯顿举行的2019年IIN研讨会上发言。 成立于2015年的Kabiller奖和Kabiller青年研究员奖通过西北受托人和校友David G. Kabiller('85,'87 MBA)的慷慨而成为可能。在2018年,Kabiller赋予Kabiller奖和奖,确保这种变革性的认可永远持续下去。 这是西北研究人员有资格获得该奖项的第一年。一个由知名科学家组成的独立国际委员会从一系列被提名者中选出了获奖者。 “Mirkin和Stevens教授证明了纳米科学和纳米医学在改善社会最具挑战性的疾病和疾病的诊断和治疗方面的巨大潜力,”Kabiller说。 “他们取得的巨大成就就是我为什么如此强烈支持这一革命性科学以及正在优化其潜力的研究人员的例子。” Mirkin是国际纳米技术研究所(IIN)的创始主任,是西北大学Weinberg艺术与科学学院的George B. Rathmann化学教授。 “他发现和开发的球形核酸(SNAs)构成了生物纳米技术的基石,改变了我们思考和使用DNA和RNA的方式,”奖项评选委员会在一份声明中说。 “他合成了许多版本的SNA,阐明了将它们与所有其他形式的物质区分开来的基本化学和物理特性,并将它们用于高灵敏度,细胞外和细胞内分子诊断工具和药物开发的范式转换方法。其中包括迄今为止生命科学,生物医学和生物技术领域的1,800多种商业产品,包括首批经FDA批准,菜单驱动的即时医疗诊断系统之一,能够分析单一遗传内容的平台活细胞和通过基因调节和免疫调节途径对治疗皮肤病和癌症非常有用的结构。四种SNA目前正在进行人类临床试验,用于治疗从脑癌到牛皮癣的疾病。“ “查德·米尔金教授在该领域取得的成就前所未有,”西北大学校长Morton Schapiro说。 “我代表整个西北社区,祝贺乍得这一荣誉,并对David Kabiller对纳米科学和纳米医学创新的非凡承诺表示感谢。” Kabiller奖和奖项评选委员会还认可伦敦帝国理工学院的Molly Stevens教授是纳米医学的“后起之秀”。史蒂文斯是英国再生医学平台智能材料中心主任,工程和物理科学研究委员会(EPSRC)传染病预警传感系统(或“i-sense”)跨学科研究中心副主任和皇家总统化学学会材料化学系。 “她为纳米医学做出了许多贡献,包括开发基于纳米粒子的血清学检测,用于监测使用智能手机技术的乌干达埃博拉幸存者,”该委员会说。 “她还在开发用于检测其他传染病的超灵敏侧流测试。这些移动健康互联平台有可能通过实现快速,准确和廉价的测试,数据共享和地理标记来改变我们应对流行病的方式。史蒂文斯教授的工作标志是跨学科基础科学研究的结合,旨在开发解决重要医疗挑战的创新应用。“ 查德米尔金 “这是来自世界各地数百名才华横溢的研究人员三十年来所做工作的杰出表现。我很感谢David Kabiller致力于推动纳米技术在生物学和医学方面的发现,“Mirkin说。 “大卫是一位有远见的人,他不仅看到纳米技术的巨大潜力,而且还了解它如何改变西北大学。通过这一奖项,他正在聚焦最激动人心的发现,并有可能彻底改变疾病的研究,跟踪和治疗方式。“ Mirkin是世界上被引用最多的化学家之一,也是历史上纳入技术中被引用次数最多的人之一。他是少数几个入选每个美国国家学院(科学,医学,工程和发明家)并获得世界上最负盛名的奖项的人之一。凭借1,100多项已发布和待批专利以及数千种纳米产品,他在将科学发现转化为改变世界的技术方面发挥了重要作用。他的一项发明是蘸笔纳米光刻技术,被国家地理杂志评为上世纪100项创新之一。 在西北大学,Mirkin还是西北大学Feinberg医学院的医学教授,以及McCormick工程学院的化学和生物工程,生物医学工程和材料科学与工程教授。 Mirkin在总统巴拉克奥巴马总统的科学和技术顾问委员会任职八年。他凭借210多项国内和国际奖项获得了认可,包括SCI Perkin奖章,友谊奖,纳米研究奖,Raymond和Beverly Sackler融合研究奖,Dan David奖,Wilhelm Exner奖章, RUSNANOPRIZE,Dickson科学奖,美国化学家学院金奖和50万美元的Lemelson-MIT奖。他曾在20多种学术期刊的编辑顾问委员会任职,现任美国化学学会期刊(JACS)的副主编和Small杂志的创始编辑,Small杂志是国际主要的纳米技术期刊之一。 Mirkin还合作编辑了多本畅销书。 Mirkin拥有迪金森学院的学士学位('86,当选为Phi Beta Kappa)和宾夕法尼亚州立大学化学博士('89)。他在1991年成为西北大学教授之前是麻省理工学院国家科学基金会博士后研究员。 莫莉史蒂文斯 “我很高兴我的团队的工作得到了这个奖项的认可,并为我们团队中有才华的多学科博士后和学生感到自豪,并感谢我们在再生医学平台中心和i-sense联盟内的合作者,”史蒂文斯说。。 “我们希望能够在纳米材料的工程设计中发挥作用,更早发现疾病并重建器官。” 史蒂文斯是伦敦帝国理工学院生物医学材料和再生医学教授,以及生物医学材料科学研究主任。她于1995年毕业于巴斯大学,获得一等荣誉BPharm学位,并获得博士学位。 2001年,在诺丁汉大学完成博士后研究后,她于2004年加入伦敦帝国理工学院担任讲师,并于2008年晋升为教授,成为该机构历史上最年轻的教授之一。 2010年,泰晤士报(伦敦)认为史蒂文斯是40岁以下十大科学家之一。她还获得聚合物国际 - IUPAC聚合物科学创新奖,Rosenhain奖章和Norman Heatley跨学科研究奖。皇家化学学会。 史蒂文斯的跨学科工作受到高度重视,她被列入Clarivate的跨学科跨领域类别中被高度引用的研究人员名单。她于2018年获得物理学会颁发的罗莎琳德富兰克林奖章,2016年获得生物材料学会克莱姆森基础研究奖和2005年菲利普Leverhulme工程奖。她还获得了TR100的认可,这是顶级的汇编。 35岁以下的创新者正在通过他们的工作改造技术 - 以及世界。史蒂文斯是ACS Nano的副主编,并曾担任审查科学编辑委员会成员。史蒂文斯是七个英国社团的成员,包括皇家化学学会和皇家工程学院。 2019年,她当选为美国国家工程院院士(美国)。