合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴張流變性質(一)
> 量化改進差分毛細管法測試高溫液態(tài)瀝青表面張力精度(上)
> 基于LB膜分析儀研究P507-N235體系萃取稀土過程的溶解行為規(guī)律
> 清洗劑的六大作用,哪個作用原理與表面張力有關?
> uv油墨消泡劑還你一個多彩的世界!
> 納米銅硅膠膜吸水性能分析實驗方法與結果
> 改性環(huán)氧樹脂乳液型碳纖維上漿劑制備、表面張力、黏度等性能測試(二)
> 基于黃芪膠、指甲花提取物制備納米天然表面活性劑的界面張力測量(一)
> 液態(tài)表面張力儀表面結構、工作原理及技術參數(shù)
> 低分子熱塑性樹脂體系CBT500/DBTL的界面張力與溫度的關聯(lián)性(一)
推薦新聞Info
-
> 表面張力儀應用:研究活性磁化水對無煙煤塵的濕潤作用(三)
> 表面張力儀應用:研究活性磁化水對無煙煤塵的濕潤作用(二)
> 表面張力儀應用:研究活性磁化水對無煙煤塵的濕潤作用(一)
> 數(shù)值模擬不同活性水的表面張力構建噴霧降塵模型
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測試(四)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測試(三)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測試(二)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測試(一)
> 烷基糖苷聚氧丙烯醚制備過程、表面張力、泡沫去污乳化性能測定——結果與討論、結論
> 烷基糖苷聚氧丙烯醚制備過程、表面張力、泡沫去污乳化性能測定——摘要、實驗
表面張力的大小、熔融相的粘度是決定納米孔形成的關鍵因素
來源: 近代物理研究所 瀏覽 760 次 發(fā)布時間:2024-08-16
中國科學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。相關研究成果發(fā)表在《納米快報》(Nano Letters)上。
高質量固態(tài)納米孔的制備是DNA測序、納流器件以及納濾膜等應用的關鍵技術。當前,在無機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時反饋,更適合于單個納米孔的制備。因此,探索孔徑可調、孔密度可控和無需實時反饋的固態(tài)納米孔快速制備技術具有重要的科學意義。
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模擬對物理機理進行解釋,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鍵因素。
該方法通過改變重離子的電子能損調控孔徑大小,改變重離子輻照注量調節(jié)孔密度,使得整個制孔過程一步完成,不涉及化學蝕刻,具有一定的普適性和應用潛力。
該工作為重離子束應用于固態(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理提供了重要的理論依據(jù)。研究工作得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金和中國科學院青年創(chuàng)新促進會等的支持。