《纳米管的纳米连续可变传输系统。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-01-22
  • 利用碳纳米管(CNTs),提出了一种纳米连续变速箱系统。利用分子动力学模拟方法对碳纳米系统的动态特性进行了评价。该系统包含一个旋转的cnt -电机和一个cnt轴承。管轴的马达的转子轴承在平行铺设,以及它们之间的距离称为转子的偏心直径d。通过改变转子的偏心(e)从0到d,一些有趣的旋转传输现象被发现,其过程可用于设计各种nanodevices。这可能包括旋转传送的失败-即。转子没有rotation-when e≥d在极低的温度下,或者当两个管的边缘正交十字路口在任何条件。这暗示了纳米系统的状态可以作为开关或断路器。对于具有e = d和高温的系统,转子在电机的反方向旋转。这意味着输出信号(旋转)是输入信号的反向。当从0到d连续改变离心率时,输出信号逐渐从正值变为负值;因此,得到了一种纳米cvt系统。

    ——文章发布于2018年1月15日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-10-12
    • 荷兰格罗宁根大学和德国维尔茨堡大学的科学家利用先进的光谱学技术和微流体平台研究了一种简单的仿生集光系统。这种双壁纳米管在低光强下工作效率很高,而在高光强下可以消除多余的能量。这些性质在设计用于光子能量获取和传输的新材料时是有用的。研究结果发表在10月10日的《自然通讯》杂志上。 自然光合复合体有效利用阳光的非凡能力——即使在黑暗的环境中——引起了人们对破译它们功能的广泛兴趣。理解纳米尺度上的能量输运对于(光电)电子领域的一系列潜在应用至关重要。自然光合作用系统极其复杂,由许多层次分明的亚基组成,这使得科学家们把注意力转向了仿生模拟物,它们的结构与自然光合作用系统相似,但更容易控制。 Ligh-harvesting分子 光学凝聚态物质科学组和凝聚态物质理论组(均在格罗宁根大学泽尼克高级材料研究所)与维尔茨堡大学(德国)的同事合作,获得了人工集光复合体中能量传输的全面图像。他们使用了一种新的芯片上的光谱实验室方法,这种方法结合了先进的时间分辨多维光谱学、微流体学和广泛的理论模型。 科学家们研究了一种人工集光装置,灵感来自于自然界中发现的光合细菌的多壁管状天线网络。这种仿生装置由纳米管组成,纳米管由光收集分子组成,自组装成双壁纳米管。格罗宁根大学(University of Groningen)超快光谱学教授马克西姆?他的团队设计了一个微流体系统,在这个系统中,试管的外壁可以选择性地溶解,从而关闭。“这并不稳定,但在流动系统中,它可以被研究。通过这种方式,科学家们可以研究内胎和整个系统。 适应 在低光强下,系统吸收两壁中的光子,产生激发态或激子。“由于墙的大小不同,它们吸收不同波长的光子,”Pshenichnikov解释说。这提高了效率。“在高强度光下,大量光子被吸收,产生大量的激子。”“我们观察到,当两个激子相遇时,其中一个激子实际上就不存在了。“这种效应就像一个安全阀,因为大量的激子会破坏纳米管。” 因此,科学家们也证明了双壁分子纳米管能够适应不断变化的光照条件。它们通过充当高度敏感的天线,在弱光条件下模仿大自然设计工具箱中的基本功能元素,但在高强度光线下去除多余的能量——这种情况在自然界中通常不会发生。这两种特性都为更好地控制通过复杂分子材料的能量传输铺平了道路。 ——文章发布于2019年10月10日
  • 《单位碳纳米管的机械活化离子输运》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2020-12-14
    • 自然于2020年7月13日发布关于碳纳米管的内容,文章指出最近,纳米尺度上的流体和离子输运表现出了丰富的奇异行为。然而,人工纳米流体装置还远未达到生物系统中现有的先进功能,如电激活和机械激活的运输19,20。在这里,我们集中研究在机械和电作用力的结合下,通过半径为2微米的单个多壁碳纳米管的离子输运。我们的发现证明了机械激活离子输运的形式,离子电导,这取决于二次施加的压力。我们的理论研究将这种行为与电子和机械驱动之间的复杂相互作用联系起来,并表明碳纳米管的超润滑性是实现机械活化转运的先决条件。压力敏感性与生物机械敏感离子通道的反应相似,但在人工系统中观察到。这为构建受复杂生物机械启发的新型活性纳米流体功能铺平了道路。