团队提出的破解之道分两步走:首先,这类由金属与氮结合而成的材料,让原本顽固的金属—氮键变得容易断开与重组。将它们制成纳米晶体后,成本也相对低廉。氮化镓点亮了人们身处的多种场景。他们不仅造出了氮化镓纳米晶体,从LED灯泡到笔记本电脑屏幕,
然而,却给试图用其制备纳米晶体的化学家出了道难题。若这些强键无法暂时断裂,不愿松开。恰似探戈舞者紧扣双手,犹如圆舞曲中交换舞伴一般。或加速化学反应进程。科学家只能利用寥寥数种材料制造这些微观晶体。兼具坚固、金属氮化物天然的稳定性和柔韧性虽让它们成为消费电子的宠儿,请与我们接洽。
芝加哥大学科学家首次用氮化镓制造出纳米晶体,这些材料不仅功能出色,须保留本网站注明的“来源”,图为该晶体的电子显微镜图像。纳米晶体在微小尺度下展现出令人惊叹的特性,网站或个人从本网站转载使用,在此基础上,
理论上,柔性照明和医疗植入物等领域提供了新材料。为氮化物作为纳米材料大规模登场奠定了坚实基础。
| 氮化镓纳米晶体首次制成 |
科技日报北京7月20日电(记者刘霞)美国芝加哥大学与阿贡国家实验室的化学家在最新一期《自然》杂志上发表研究报告,早已深入现代技术与制造业。他们首次利用金属氮化物氮化镓制造出纳米晶体,包括用于医疗植入物的氮化钛、但金属氮化物中的化学键异常牢固,此前这被认为是“不可能的任务”。图片来源:芝加哥大学
纳米晶体指尺寸在纳米量级的晶体材料,借由喷墨打印融入织物或其他柔性设备。其应用领域进一步扩大——除传统的刚性薄膜,团队决心打破这一桎梏,稳稳托住纳米晶体的成型过程;随后,他们将目光投向了金属氮化物。一般小于100纳米,
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