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搜索结果: 1-15 共查到近场光学及纳米检测技术 系统相关记录37条 . 查询时间(1.484 秒)
材料的声子色散曲线(晶格振动频率与动量空间中波矢的关系)是描述晶格振动规律的重要图像,在理解材料的热传导、超导性质和结构相变等机制中发挥着关键作用。直接测量声子色散曲线要求测量手段具有高动量分辨能力,以区分不同波矢下的振动频率差异。早期研究者利用非弹性X射线/中子散射谱、高分辨反射式电子能量损失谱等技术对材料中的声子色散关系进行了大量研究。然而,由于入射源波长的限制,对局域纳米结构进行高空间分辨的...
石墨烯导热膜是电子器件和系统重要的热管理材料。2024年6月26日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得重要进展。通过建立亚微米-微米氧化石墨烯原料横向尺寸与导热膜热导率之间的联系,该工作深化了3000 ℃ 高温下氧化石墨烯组装体还原重组过程的理解,为组装石墨烯等二维材料构建高性能宏观体提供了新思路。
2024年6月6日,中国科学院上海微系统所李浩、尤立星团队,利用三明治结构超导纳米线、多线并行工作的方式实现最大计数率5GHz、光子数分辨率61的超高速、光子数可分辨光量子探测器,相关成果以“Superconducting single photon detector with speed of 5 GHz and photon number resolution of 61”为题于2024年5月...
光动力疗法(PDT)是对肿瘤细胞选择性杀伤,并获得临床批准的非侵入性肿瘤治疗方法。与化疗等全身性治疗手段相比,PDT是局部治疗手段。PDT的主要攻击目标是光照区的病变组织,但这一特性使PDT无法阻止肿瘤细胞从原发肿瘤部位转移到其他部位继续生长,导致肿瘤复发。此外,PDT对氧气的消耗会进一步加剧肿瘤区域乏氧情况,促进肿瘤发生转移。而肿瘤转移是癌症治疗失败的主要原因。因此,发展既能够阻止肿瘤转移,又能...
脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月。目前,临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着因血脑屏障的阻隔使得大部分药物分子不能够进入脑组织的难题。中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一套子母式微纳米机器人系统,可经颅骨微创通道进入颅内,越过血脑屏障抵达胶质瘤部位,将药物精准递送到胶质瘤病灶。相关研究成果以Dual-...
2023年11月20日,中国科学院国家纳米科学中心研究员丁宝全课题组在利用DNA纳米机器递送基因编辑系统进行靶向基因治疗方面取得了重要进展。相关研究成果以A DNA Origami-Based Gene Editing System for Efficient Gene Therapy in Vivo为题,发表在《德国应用化学》上。
2023年8月22日,中国科学院海洋研究所在摩擦纳米发电器件与腐蚀防护结合方面取得新进展,研究的海绵器件能够适应陆地和水上运输中的高强度冲击并收集机械能应用于海洋环境金属的腐蚀保护,相关成果发表在国际学术期刊Advanced Functional Materials(IF=19.0)上。
中国科学院微电子研究所专利:利用平行光测量衬底反射率和透射率的宽光谱光学量测系统
中国科学院生物物理研究所专利:三维指向稳定系统
人们对微纳机器人的想象由来已久。20世纪60年代,科幻电影《神奇旅程》描述了一个缩小到细胞大小的“微型潜艇”进入人体的奇遇。而在现实世界中,科学家从未停止对微纳机器人的探索。特别是具有自我推进和导航能力的微纳生物机器人,因其可以到达现有器械难以企及的微观区域和精准度而受到广泛关注。
伴随传统纺织业与电子、制造、传感和物联网等技术融合,无处不在的织物被给予了更高的期望以及更多的功能,也逐渐演变为人工智能技术的新载体。电子织物作为可穿戴电子的重要分支在能量收集/储存、感知、显示/交互和信息存储/处理等领域引起了广泛关注。作为电子织物的基本单位,一维的功能纤维具有轻巧、超柔和多功能的特性。同时可以进一步通过成熟的编织技术制成透气纺织品,对未来智能织物的发展具有重要意义。在人类与外界...
2022年3月17日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所多功能纳米材料及农业应用团队系统阐述了纳米材料与技术用于农业化学品递释的应用与产业化趋势,为纳米技术促进可持续农业发展提供有效策略。相关文章发表在《纳米生物技术杂志(Journal of Nanobiotechnology)》上。
2022年2月22日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所多功能纳米材料及农业应用团队系统阐述了基于DNA模板的币金属纳米结构材料的合成与应用,相关文章发表在《配位化学评论(Coordination Chemistry Reviews)》上。
生命体中与健康相关的一些标志物丰度,特别是在某些疾病早期,往往很低。在复杂的生物液体中检测痕量标志物会受到大量背景物质的干扰。因此,实现生物液体中的精准检测对于生物研究、精准医疗和疾病早期诊断具有重要意义。微机电系统(MEMS)将微米级机械组件与微电子芯片集成,把机械、化学、生物等信号转换为电信号,具有高集成、价格低廉等特点,已经实现了广泛的商业应用。纳米机电系统(NEMS)将组件尺寸进一步缩小到...
专利名称:大口径光学系统近场检测装置及其测量方法。专利类别:发明。申请日期:2018.05.08。专利号:ZL201810429564.5。第一发明人:寇松峰。其它发明人:叶宇;张志永;田源;顾伯忠。

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