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2018年到目前为止纳米尺度的亮点。

我们很高兴看到来自社区的支持,因为你们继续贡献杰出的文章,展示对纳米科学读者具有特殊意义的新概念。新利手机客户端

为了庆祝纳米科学界的杰出工作,新利手机客户端我们已经为2018年挑选了一些精彩的内容,这是我们想和你们分享的。所有文章都是免费的,直到六月底-我们希望你喜欢阅读他们。

评论

功能化纳米碳的电子转移和赋形化学:电子偶联和给体二聚的影响新利手机客户端

Tomokazu Umeyama和Hiroshi Imahori

纳米级水平的,2018年,之前的文章

第6组过渡金属二硫族化合物纳米材料的合成应用及未来展望

Morasae Samadi,Navid Sarikhani,穆罕默德·Zirak华,张浩莉和阿里扎Z。Moshfegh

纳米级水平的,2018年,3.,90 - 204

通信

健康和病理红细胞的纳米级膜结构

Andra C。Dumitru,雷诺梅甘娜。Poncin,路易丝Conrard,伊夫·F。Dufrene,Donatienne Tyteca和David Alsteens

纳米级水平的,2018年,3.,293 - 304

可见光活性纳米纤维膜抗菌敷料

帅江,Beatriz Chiyin妈,魏黄Anke Kaltbeitzel,Gonul Kizisavas,丹尼尔•Crespy凯。我。张和凯瑟琳娜土地溃烂

纳米级水平的,2018年,之前的文章

金属有机骨架光子晶体传感器组装后的改进提高了分析物的选择性

一个。冯·MankowskiK。Szendrei-Temesi,C。Koschnick和B。V。Lotsch

纳米级水平的,2018年,之前的文章

石墨烯:一种提高水氧化催化剂活性的优良碳添加剂

潘永匡挤逼抢朱镕基,Yuliang李Huibiao刘,余家国和柯凡

纳米级水平的,2018年,三,317 - 326

片状石墨烯泡沫薄膜,用于双功能可穿戴应变传感器和开关

Qingbin郑,徐,Hongru徐,Ming-Shu CheungYuk-Wa崔Hsing-Chih黄Ho-Yin花环,Xi Shen甄宇望应,Soo Young Kim和Jang-Kyo Kim

纳米级水平的,2018年,3.,35-44

纳米尺度的视野,我们的审查标准设置得非常高,以确保我们只发布关于纳米科学和纳米技术研究领域的新概念的第一份报告。新利手机客户端

联系我们:nanoscalehorizons-rsc@rsc.org

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可调谐石墨烯表面用于水净化和储能

有效的能源储存和水净化的可持续性问题对地球的长期未来至关重要。浙江大学的研究人员开发了一种表面结构可调的纳米结构石墨烯材料,可用于增强水净化和储能应用。

灵感来自于干旱气候植物的层次结构和微观表面纹理Callitris endlicheri,石墨烯结构利用毛细管效应以类似的方式输送和储存水,但长度尺度要小得多。通常情况下,像这样的可调曲面,需要化学表面改性;但这纳米尺度的视野文章概述了一种新的方法涉及plasma-assisted生长的石墨烯的nano-flaps共价键的微粒垂直字母石墨烯井(称为“Sub-μGW”)。金属纳米颗粒的表面显示更好的净水水和卓越的电化学超级电容器的性能(2.5 x高Sub-μGW电极的比电容)。这些优异的性能归功于增强的固液界面,通过减少气泡形成超亲水表面,以及更好的设备性能。

在未来,这种仿生方法可用于控制一系列多孔微结构表面的润湿性,并可能在能源储存和转换等重要领域取得进一步突破,水净化,和生物医学设备。

无花果。1。石墨烯纳米结构的SEM图像显示了从(d)到(f)纳米结构密度的降低。(g)亚毫米波纳米结构密度调整的毛细管驱动改性工艺示意图。

读这篇文章:
石墨烯纳米气凝胶中的可调谐射流用于水的净化和能量存储
郑老板,Yilei田,赵军汉,Shenghao吴,说张Jianhua燕,Kefa Cena和Kostya鸵鸟
纳米尺度的视野,2017,篇文章,DOI:10.1039 / C6NH00167J

亚历山大·库克是RSC期刊博客的客座网络作者。他是华威大学皮埃尔集团的博士研究员,重点介绍高分子材料及其在各种应用中的应用。在twitter @alexcook222上关注他

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热件:使金属表面坚固,耐药,通过纳米雕刻实现多功能

无花果。1雕刻金属表面的示意图。

表面性能对金属应用至关重要,特别是使用合金或复合材料时。这些特性的一个关键因素是金属表面形成的金属氧化物层——这些层的形成和溶解对表面稳定性有很大的影响。传统的制造金属表面的方法常常导致不均匀的氧化层,削弱了的属性。

纳米罪犯,另一方面,控制氧化物的沉积和溶解,使其均匀分布。这使得曲面在整个区域内具有相同的性质,使它们非常稳定。Adelung的团队在直接和间接解散之间采取了谨慎的平衡措施,这给了他们两方面的好处。

纳米级的雕刻表面也具有显著的耐腐蚀性,并可通过交替脱水或水化氧化层而使其疏水或亲水性。以其提质效应和广泛性,纳米级的雕刻技术很快就可以应用于一系列的金属领域。

阅读全文:
使金属表面坚固,耐药,通过纳米雕刻实现多功能
M。Baytekin-Gerngross,M。D。吉恩格罗斯,J。Carstensen和R。Adelung
纳米级水平的。,2016年,之前的文章

苏珊娜·梅是RSC杂志博客的客座网络作者。她目前在英国皇家化学学会出版社工作,新利手机客户端对生物学和生物医学有浓厚的兴趣,以及它们与化学交叉的前沿。新利手机客户端她的推特账号是@SusannahCIMay。

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石墨烯加拿大2016

纳米尺度的视野 是激动地宣布其支持石墨烯加拿大2016。我们将为最佳海报提供奖品,包括证书和在线订阅材料的视野,纳米级,材料化学学报A,新利手机客户端BC,价值超过£1500。

蒙特利尔(加拿大)将主办第二届石墨烯与2D材料国际会议与展览:10月18日至20日,2016

石墨烯会议为期3天,旨在聚集石墨烯社区和相关部门的主要参与者。这项活动是在加拿大外地没有会议之后发起的,目的是成为一项既定的活动,吸引着全球参与者,专注于分享,交流和探索石墨烯相关科技和商业发展的新途径

工业论坛介绍石墨烯商业化的最新技术发展和商业机会。“石墨烯公司”的主要代表将分享他们的市场愿景和商业机会,工业参展商将在石墨烯产品的所有当前市场领域进行商业展示。

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第十届中美纳米科技研讨会海报奖得主新利手机客户端

许多人祝贺高传波和严孟雨赢得了比赛纳米级纳米尺度的视野第十届中美纳米科技研讨会海报奖。新利手机客户端

Chuanbo),来自习西安交通大学,Mengyu,武汉大学的“高化学稳定性和等离子体活性纳米银结构上的金无蚀刻外延生长”和“先进锂电池用氧化钒/石墨烯纳米复合材料”海报获奖。分别。

第十届中美纳米科技研讨会于2015年6月26日至28日在武汉理工大学举行。新利手机客户端中国会议由武汉理工大学主办,加利福尼亚大学洛杉矶,和武汉大学旨在为学者提供一个平台,专家,研究机构,与公司分享纳米科学和技术研究的最新进展。新利手机客户端今年的活动是论坛历史上规模最大的一次研讨会,有超过1000名参与者。详情可参阅会议网站

纳米级纳米尺度的视野全年将会颁发更多的奖项,敬请留意!

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