Новый метод создания масштабных шаблонов трехмерных наноформ из листов металла представляет потенциальную промышленную систему недорогого массового производства инноваций, таких как плазмонные метаматериалы, для передовых технологий. Метаматериалы обладают уникальными поверхностями, содержащими особенности, шаблоны или элементы в нанометровом масштабе, которые позволяют осуществлять беспрецедентный контроль над светом и помогут создавать инновации, такие как высокоскоростная электроника, продвинутые датчики и солнечные батареи. Новый метод под названием лазерная ударная печать создает формы из кристаллических форм металлов, потенциально наделяя их идеальными механическими и оптическими свойствами с использованием передовой системы, которая обеспечит недорогое массовое производство форм. Результаты опубликованы в издании Science. Формы, включающие нанопирамиды, шестеренки, плитки, пазы и даже образец, похожий на рыболовную сеть, слишком малы, чтобы можно было увидеть их без специальных инструментов для визуализации, и в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Исследователи уже использовали технологию для печати наноформ из титана, алюминия, меди, золота и серебра. Основная выгода метода — в четко определенных углах и вертикалях наноформ. «Полученные наноформы также обладают чрезвычайно гладкими поверхностями, потенциально выгодными для коммерческих применений», сказал Гэри Чен из университета Пурдю. „Традиционно бывает сложно деформировать кристаллический материал в наноформу, которая значительно меньше, чем размер гранулы исходных материалов, и благодаря масштабному уменьшению размера гранулы материалы являются очень прочными. Именно потому очень сложно генерировать поток металла в наноформах с высокоточными трехмерными габаритами“. Исследователи также разработали гибридные структуры, в которых металл сочетается с графеном, ультратонким листом углерода, перспективным для множества технологий. Подобный гибридный материал способен увеличить плазмонный эффект и привести к появлению метаматериальных абсорберов, обладающих потенциалом применения в оптоэлектронике и беспроводной связи. 12.12.2014 |
Нано
В СибГМУ снарядили против рака магнитные наночастицы | |
Ученые из Сибирского государственного мед... |
Как графен может изменить вашу жизнь: от питьевой воды до тепла в доме | |
Жидкости с добавлением графена высыхают п... |
Система доставки на основе экстракта семян нима повышает эффект нанопестицидов | |
Как сделать пестициды более эффективными и&nbs... |
Science Robotics: С помощью ДНК-оригами можно создавать медицинских роботов | |
Важное открытие в области молекулярной ро... |
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера | |
Как можно восстанавливать оксид графена с ... |
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах | |
Новый метод производства специальных растворов... |
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород | |
Палладий — это редкий металл, ... |
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене | |
К разгадке, почему электроны могут разделяться... |
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее | |
В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs... |
Nature Communications: Наночастицы с оснасткой находят белки в плазме крови | |
Новый способ, который поможет находить в ... |
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников | |
Кремниевые транзисторы, которые используются д... |
Ученые создали устройство для хранения и передачи информации с помощью света | |
Устройство на основе углеродной нанотрубк... |
Созданы частицы с квантовыми точками для многоразового применения в биомедицине | |
Новые светящиеся микрочастицы, состоящие из&nb... |
В России доказали эффективность нанокомпозитов для лечения атеросклероза | |
Модифицированные нанокомпозиты для лечени... |
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек | |
Квантовые точки, или полупроводниковые на... |
PNAS: Новый метод поможет собирать в 10 раз больше золота из электронных отходов | |
Губку из оксида графена и хитозана д... |
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни | |
Учёные много лет пытаются понять, как&nbs |
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов | |
Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ... |
Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов | |
Как создать материалы, которые будут прочнее и... |
Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды | |
Новые магнитные нанодиски разработали учёные и... |
NatComm: Создана основа для практического применения наночастиц в военной связи | |
Новую технологию шифрования связи в видим... |
В СПбГУ усовершенствовали полупроводниковые наноструктуры для оптоэлектроники | |
Учёные Санкт-Петербургского государственного у... |
NatComm: Белки-шапероны помогают обычным белкам принять правильную форму | |
Белки играют важную роль в организме, и&n... |
EMBO Reports: Разработан биологический подход для изучения паттернинга тканей | |
Как морфогены в сочетании с клеточно... |
LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода | |
С развитием нанотехнологий создано много искус... |
NatComm: Созданы чувствительные к магнитному полю спиновые кубиты из нанотрубок | |
Нанотрубки из нитрида бора, BNNTs, содерж... |
NatNanotechnol: Силоксановые наночастицы целятся точно в органы при мРНК терапии | |
Инженеры из Пенсильвании открыли новый сп... |
ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов | |
Исследователи из Университета Оттавы сдел... |
Nature Communications: Наноструктуры на дне океана намекают на зарождение жизни | |
Исследователи из Центра устойчивого ресур... |
ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы | |
Скоро Хэллоуин, пора украшать дома страшными в... |