《镧系纳米材料对光子器件和智能应用的影响》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-10-08
  • 镧系光子学在最初出现半个世纪后,正面临着纳米材料热潮引发的深刻重塑。镧系掺杂纳米材料在生物应用和光子器件上有着广阔的应用前景,因为它们将镧系光物理特性与纳米物体典型的表面体积比和量子约束所产生的特性结合在一起。尖端技术和设备最近从这种联系中产生,并反过来促进纳米光子材料作为更深入了解生物机制和相关医学诊断与治疗的基本工具,并作为下一代光子设备的关键构件。本文综述了纳米材料、纳米技术以及临床应用和商业应用的纳米器件的最新进展。综述了具有成熟的合成方法和引人注目的光学唯一性的候选纳米材料。重点介绍了直接由镧系掺杂纳米材料驱动的具体领域,从体内成像和theranostics、微/纳米技术、医疗护理点测试、法医指纹检测到微LED设备。

    ——文章发布于2018年7月31日

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    • 编译者:郭文姣
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    • 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。
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