合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 誰的表面張力更大?
> 表面張力儀測量考慮因素表面效應(yīng)
> 5μL樣品測表面張力?超微量天平如何破解納米材料研發(fā)困局
> 基于藥液表面張力測定估算蘋果樹最大施藥液量的方法(二)
> 液體表面張力系數(shù)的光學(xué)測量實(shí)驗(yàn)裝置與方法
> 滴體積法分析TODGA/HNO3體系萃取La3+過程中界面張力變化影響因素(二)
> 無機(jī)粒子對TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(一)
> 電弧增材制造過程中熔池的形成與演變受哪些因素影響?
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(一)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測定(一)
推薦新聞Info
-
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(二)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(一)
> 超微量天平比普通電子天平“好”在哪?
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(四)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(三)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(二)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(一)
> LB膜分析儀證明SP-B在肺表面活性物質(zhì)三維結(jié)構(gòu)形成中的關(guān)鍵作用
> 新型多功能解堵體系-單相酸體系乳化、界面張力測定及現(xiàn)場應(yīng)用效果(二)
表面張力的大小、熔融相的粘度是決定納米孔形成的關(guān)鍵因素
來源: 近代物理研究所 瀏覽 1072 次 發(fā)布時間:2024-08-16
中國科學(xué)院近代物理研究所材料研究中心與俄羅斯杜布納聯(lián)合核子研究所合作,研發(fā)出一種孔徑小于10納米的固態(tài)納米孔制備新技術(shù)。相關(guān)研究成果發(fā)表在《納米快報(bào)》(Nano Letters)上。
高質(zhì)量固態(tài)納米孔的制備是DNA測序、納流器件以及納濾膜等應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。當(dāng)前,在無機(jī)薄膜材料中制備固態(tài)納米孔的主流方法是聚焦離子/電子束刻蝕。該方法在制備過程中需實(shí)時反饋,更適合于單個納米孔的制備。因此,探索孔徑可調(diào)、孔密度可控和無需實(shí)時反饋的固態(tài)納米孔快速制備技術(shù)具有重要的科學(xué)意義。
科研人員基于蘭州重離子研究裝置(HIRFL),利用快重離子作用于WO3納米片材料,實(shí)現(xiàn)了直接“打孔”的制備方法。同時,科研人員利用分子動力學(xué)模擬對物理機(jī)理進(jìn)行解釋,發(fā)現(xiàn)重離子在材料中的沉積能量會引起材料局域瞬時熔融噴發(fā),以及熔融相的粘度和表面張力大小是決定納米孔形成的關(guān)鍵因素。
該方法通過改變重離子的電子能損調(diào)控孔徑大小,改變重離子輻照注量調(diào)節(jié)孔密度,使得整個制孔過程一步完成,不涉及化學(xué)蝕刻,具有一定的普適性和應(yīng)用潛力。
該工作為重離子束應(yīng)用于固態(tài)納米孔制備開辟了新途徑,并為解釋重離子在固體材料中潛徑跡形成的微觀機(jī)理提供了重要的理論依據(jù)。研究工作得到國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金和中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會等的支持。





