نانوتکنولوژی اکنون - بیانیه مطبوعاتی: محققان تکنیکی را برای سنتز نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب توسعه دادند.

نانوتکنولوژی اکنون - بیانیه مطبوعاتی: محققان تکنیکی را برای سنتز نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب توسعه دادند

گره منبع: 3059852

صفحه اصلی > رسانه ها و مطبوعات > محققان تکنیکی را برای سنتز نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب توسعه دادند

دانشمندان دانشگاه علم و فناوری چینگدائو مسیر جدیدی را برای سنتز نانوخوشه‌های آلیاژی محلول در آب با دقت اتمی ایجاد کردند.

اعتبار
Xun Yuan، دانشکده علوم و مهندسی مواد، دانشگاه علم و فناوری چینگدائو
دانشمندان دانشگاه علم و فناوری چینگدائو مسیر جدیدی را برای سنتز نانوخوشه‌های آلیاژی محلول در آب با دقت اتمی ایجاد کردند.

اعتبار
Xun Yuan، دانشکده علوم و مهندسی مواد، دانشگاه علم و فناوری چینگدائو

چکیده:
در سال‌های اخیر، نانوخوشه‌های فلزی بسیار کوچک به لطف ویژگی‌های منحصربه‌فرد شبیه مولکولی، پیشرفت‌هایی را در زمینه‌های مختلف از تصویربرداری زیستی و حس زیستی گرفته تا بیوتراپی باز کرده‌اند. در مطالعه‌ای که در 11 دسامبر 2023 در مجله Polyoxometalates منتشر شد، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه علم و فناوری چینگدائو طرحی را برای سنتز نانوخوشه‌های آلیاژی محلول در آب با دقت اتمی پیشنهاد کردند.

محققان تکنیکی را برای سنتز نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب توسعه دادند


Tsinghua، چین | ارسال شده در 12 ژانویه 2024

Xun Yuan نویسنده این مطالعه از دانشگاه علم و فناوری چینگدائو گفت: «جدید این مطالعه در یک استراتژی جدید برای سنتز نانوخوشه‌های آلیاژی محلول در آب و کمک بیشتر به درک اساسی مکانیسم آلیاژی نانوخوشه‌های فلزی است.

یوان گفت: "هدف نهایی توسعه نانوخوشه های آلیاژی به عنوان نانوپزشکی جدید است."

نانوخوشه ها تنها از چند تا ده اتم ساخته شده اند و اندازه هسته آنها معمولا کمتر از 2 نانومتر (nm) است. از آنجایی که اندازه بسیار کوچک خوشه ها به طول موج فرمی الکترون ها نزدیک است، نوار پیوسته به ناپیوسته تبدیل می شود و با سطوح انرژی گسسته شبیه مولکول می شود. در نتیجه، نانوخوشه ها ویژگی های نوری و الکترونیکی منحصر به فردی را از خود نشان می دهند.

مطالعات اخیر نشان داده‌اند که چگونه نانوخوشه‌های آلیاژی - که با ترکیب دو یا چند فلز مختلف در یک چارچوب نانوخوشه‌ای تک فلزی سنتز می‌شوند - می‌توانند ساختارهای هندسی جدید و عملکرد اضافی ایجاد کنند. محققان می توانند خواص فیزیکی و شیمیایی (مانند نوری، کاتالیزوری و مغناطیسی) نانوخوشه های فلزی را تنظیم کنند. علاوه بر این، نانوخوشه‌های آلیاژی اغلب خواص هم افزایی یا جدیدی از خود نشان می‌دهند که فراتر از نانوخوشه‌های تک فلزی است.

افزایش علاقه به فرصت‌های بالقوه، فعالیت‌های اخیر را برای توسعه روش‌های جدید برای سنتز نانوخوشه‌های آلیاژی تحریک کرده است. اما، در حالی که همبستگی بین اندازه، مورفولوژی، و ترکیب نانوخوشه‌های آلیاژی و خواص فیزیکوشیمیایی آنها به خوبی نشان داده شده است، به گفته یوان، مسائل مربوط به فرآیندهای دوپینگ و پاسخ‌های دینامیکی به خوبی درک نشده است.

یوان گفت: «این مسائل حل‌نشده عمدتاً به دلیل محدودیت‌های فنی در توصیف توزیع اتم آلیاژ در سطح اتمی، به ویژه در ردیابی بی‌درنگ حرکت هترواتم دینامیکی در نانوذرات آلیاژی در طول واکنش‌ها است.

علاوه بر این، بیشتر این روش‌ها برای نانوخوشه‌های آلیاژی آبگریز مورد استفاده قرار گرفتند، که ممکن است مانع از سنتز برای نانوخوشه‌های آلیاژی محلول در آب شود. با توجه به کاربرد گسترده نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب در زیست پزشکی و حفاظت از محیط زیست، توسعه استراتژی های مصنوعی جدید نانوخوشه های آلیاژی محلول در آب در سطح اتمی بسیار مهم است.

با در نظر گرفتن این هدف، یوان و همکاران دریافتند که کاشت یون‌های نقره (Ag) می‌تواند تبدیل از نانوخوشه‌های مبتنی بر طلا (Au) به نانوخوشه‌های آلیاژی Au18-xAgx(GSH)14 شود که می‌تواند بیشتر به Au26Ag ثابت با ترکیب تبدیل شود. نانو خوشه‌های GSH)17Cl2 توسط یون‌های طلا (Au) - با GSH که نشان‌دهنده گلوتاتیون محلول در آب است. علاوه بر این، موقعیت تک اتم Ag از نانوخوشه‌های Au26Ag(GSH)17Cl2 می‌تواند بر روی سطح شناسایی شود.

یوان گفت: "نتایج ما می تواند به مدولاسیون سطح اتمی نانوذرات فلزی دست یابد و بستری برای تولید نانومواد کاربردی آلیاژی برای کاربردهای خاص فراهم کند." علاوه بر این، مکانیسم آلیاژی به دست آمده ممکن است درک خواص و عملکرد نانومواد آلیاژی را عمیق‌تر کند و به تولید دانش جدید در زمینه‌های نانومواد، شیمی و علم نانوخوشه‌ها کمک کند.

در مطالعات آینده، محققان از این نانوخوشه های آلیاژی برای کاربردهای زیست پزشکی استفاده خواهند کرد.

این تحقیق توسط بنیاد ملی علوم طبیعی چین و بنیاد پژوهشگر تایشان در استان شاندونگ پشتیبانی می شود.

سایر مشارکت کنندگان عبارتند از: Shuyu Qian، Fengyu Liu، Haiguang Zhu، Yong Liu، Ting Feng و Xinyue Dou از دانشگاه علم و فناوری چینگدائو.

####

درباره انتشارات دانشگاه Tsinghua
درباره پلی اکسومتالات ها

Polyoxometalates یک مجله تحقیقاتی بین‌المللی و بین‌رشته‌ای با داوری است که بر تمام جنبه‌های پلی‌اکسومتالات‌ها تمرکز دارد که در بررسی سریع و انتشار سریع، با حمایت دانشگاه Tsinghua و انتشارات دانشگاه Tsinghua منتشر شده است. مطالب ارسالی در همه زمینه‌های موضوعی، از جنبه‌های اساسی علم پلی‌اکسومتالات‌ها تا کاربردهای عملی چنین موادی درخواست می‌شود. Polyoxometalates ترکیبی جذاب از بررسی های معتبر و جامع، تحقیقات پیشرو در قالب های ارتباطات و مقاله کامل، نظرات و نکات برجسته را به خوانندگان ارائه می دهد.

درباره SciOpen

SciOpen یک منبع حرفه‌ای با دسترسی آزاد برای کشف محتوای علمی و فنی است که توسط انتشارات دانشگاه Tsinghua و شرکای انتشاراتی آن منتشر شده است و فناوری نوآورانه و قابلیت‌های پیشرو در بازار را در اختیار جامعه انتشارات علمی قرار می‌دهد. SciOpen خدمات سرتاسری را در سراسر ارسال مقاله، بررسی همتایان، میزبانی محتوا، تجزیه و تحلیل و مدیریت هویت و مشاوره تخصصی ارائه می‌کند تا از توسعه هر مجله با ارائه طیف وسیعی از گزینه‌ها در همه عملکردها مانند طرح‌بندی مجله، خدمات تولید، سرویس‌های تحریریه، اطمینان حاصل شود. بازاریابی و تبلیغات، عملکرد آنلاین و غیره. با دیجیتالی کردن فرآیند انتشار، SciOpen دامنه دسترسی را افزایش می‌دهد، تأثیر را عمیق‌تر می‌کند و تبادل ایده‌ها را تسریع می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا کلیک کنید اینجا کلیک نمایید

تماس با ما:
منگدی لی
انتشارات دانشگاه Tsinghua
دفتر: 86-108-347-0580

حق چاپ © انتشارات دانشگاه Tsinghua

اگر نظری دارید بفرمایید تماس با ما ما.

مسئولیت صحت محتوا به عهده صادرکنندگان انتشارات خبری است، نه موج هفتم، شرکت یا نانوتکنولوژی اکنون.

نشانک:
خوشمزه - لذیذ
کاربر
Newsvine
گوگل
یاهو
ق
ماگنولیاکام
خز
فیس بوک

لینک های مرتبط

عنوان مقاله

مطبوعات مرتبط

اخبار و اطلاعات


900,000 دلار برای بهینه‌سازی دستگاه‌های برداشت انرژی گرافن اعطا شد: تعهد بنیاد WoodNext به فیزیکدان UofA پل تیبادو برای توسعه سیستم‌های حسگر سازگار با شش منبع انرژی مختلف استفاده خواهد شد. 12th، 2024


دانشگاه رایس موسسه زیست شناسی مصنوعی برنج را برای بهبود زندگی راه اندازی می کند 12th، 2024


اولین تصویربرداری مستقیم از خوشه های گاز نجیب کوچک در دمای اتاق: فرصت های جدید در فناوری کوانتومی و فیزیک ماده متراکم که توسط اتم های گاز نجیب محصور در بین لایه های گرافن باز می شود. 12th، 2024


توسعه فوتوالکترود آرایه نانوپاگودا اکسید روی: تولید هیدروژن با تقسیم آب فوتوالکتروشیمیایی 12th، 2024

علم شیمی


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024

نانوساخت


کوچک شدن هیدروژل ها گزینه های نانوساخت را بزرگ می کند: محققان پیتسبورگ و هنگ کنگ الگوهای پیچیده، دو بعدی و سه بعدی را چاپ می کنند. 29th، 2022


دانشمندی از طبیعت برای ساخت دانه های برف فلزی نانو ذره تقلید می کند: دانشمندان نیوزلند و استرالیا که در سطح اتم کار می کنند چیزی غیرمنتظره ایجاد کردند: دانه های برف فلزی ریز 9th، 2022


موجبر لیتیوم نیوبات نیمه غیرخطی بدون اچ با حالت های محدود در پیوستار نوامبر 4th، 2022


محققان پوردو روش جدیدی را برای تولید منبع نور ساخته شده از فوتون های درهم تنیده پیشنهاد می کنند: این تحقیق در تعیین اندازه گیری فوتون های درهم تنیده تا آتوثانیه و احتمالاً زپتوثانیه نویدبخش است. ششم سپتامبر ۲۰۱۸

آینده های احتمالی


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024


ترکیب کاتالیزوری CO2 را به نانوالیاف کربن جامد تبدیل می‌کند: تبدیل پشت سر هم الکتروکاتالیستی-ترموکاتالیستی می‌تواند به جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای قوی با قفل کردن کربن در یک ماده مفید کمک کند. 12th، 2024


"مرگ ناگهانی" نوسانات کوانتومی تئوری های فعلی ابررسانایی را به چالش می کشد: مطالعه عقل مرسوم انتقال کوانتومی ابررسانا را به چالش می کشد. 12th، 2024


دانشگاه رایس موسسه زیست شناسی مصنوعی برنج را برای بهبود زندگی راه اندازی می کند 12th، 2024

نانو پزشکی


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024


ارائه: چاپ اولتراسوند از مواد سه بعدی - بالقوه در داخل بدن 8th، 2023


تیم VUB فناوری نانو بادی را در برابر التهاب کبد توسعه داده است 8th، 2023


محققان دانشگاه تورنتو نانوذره لیپیدی جدیدی را کشف کردند که تحویل mRNA اختصاصی عضلانی را نشان می‌دهد و اثرات خارج از هدف را کاهش می‌دهد: یافته‌های مطالعه سهم قابل‌توجهی در تولید لیپیدهای یونیزه‌پذیر خاص بافت دارد و باعث بازنگری در اصل طراحی واکسن mRNA می‌شود. 8th، 2023

اکتشافات


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024


ترکیب کاتالیزوری CO2 را به نانوالیاف کربن جامد تبدیل می‌کند: تبدیل پشت سر هم الکتروکاتالیستی-ترموکاتالیستی می‌تواند به جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای قوی با قفل کردن کربن در یک ماده مفید کمک کند. 12th، 2024


"مرگ ناگهانی" نوسانات کوانتومی تئوری های فعلی ابررسانایی را به چالش می کشد: مطالعه عقل مرسوم انتقال کوانتومی ابررسانا را به چالش می کشد. 12th، 2024


اولین تصویربرداری مستقیم از خوشه های گاز نجیب کوچک در دمای اتاق: فرصت های جدید در فناوری کوانتومی و فیزیک ماده متراکم که توسط اتم های گاز نجیب محصور در بین لایه های گرافن باز می شود. 12th، 2024

اطلاعیه ها


900,000 دلار برای بهینه‌سازی دستگاه‌های برداشت انرژی گرافن اعطا شد: تعهد بنیاد WoodNext به فیزیکدان UofA پل تیبادو برای توسعه سیستم‌های حسگر سازگار با شش منبع انرژی مختلف استفاده خواهد شد. 12th، 2024


دانشمندان از گرما برای ایجاد دگرگونی بین اسکایرمیون ها و آنتی اسکایرمیون ها استفاده می کنند 12th، 2024


پل زدن نور و الکترون ها 12th، 2024


توسعه فوتوالکترود آرایه نانوپاگودا اکسید روی: تولید هیدروژن با تقسیم آب فوتوالکتروشیمیایی 12th، 2024

مصاحبه ها / نقد کتاب / مقاله / گزارش / پادکست / مجلات / مقالات سفید / پوستر


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024


ترکیب کاتالیزوری CO2 را به نانوالیاف کربن جامد تبدیل می‌کند: تبدیل پشت سر هم الکتروکاتالیستی-ترموکاتالیستی می‌تواند به جبران انتشار گازهای گلخانه‌ای قوی با قفل کردن کربن در یک ماده مفید کمک کند. 12th، 2024


"مرگ ناگهانی" نوسانات کوانتومی تئوری های فعلی ابررسانایی را به چالش می کشد: مطالعه عقل مرسوم انتقال کوانتومی ابررسانا را به چالش می کشد. 12th، 2024


اولین تصویربرداری مستقیم از خوشه های گاز نجیب کوچک در دمای اتاق: فرصت های جدید در فناوری کوانتومی و فیزیک ماده متراکم که توسط اتم های گاز نجیب محصور در بین لایه های گرافن باز می شود. 12th، 2024

نانوبیوتکنولوژی


فناوری پرتو یون متمرکز: یک ابزار واحد برای طیف وسیعی از کاربردها 12th، 2024


ارائه: چاپ اولتراسوند از مواد سه بعدی - بالقوه در داخل بدن 8th، 2023


تیم VUB فناوری نانو بادی را در برابر التهاب کبد توسعه داده است 8th، 2023


محققان دانشگاه تورنتو نانوذره لیپیدی جدیدی را کشف کردند که تحویل mRNA اختصاصی عضلانی را نشان می‌دهد و اثرات خارج از هدف را کاهش می‌دهد: یافته‌های مطالعه سهم قابل‌توجهی در تولید لیپیدهای یونیزه‌پذیر خاص بافت دارد و باعث بازنگری در اصل طراحی واکسن mRNA می‌شود. 8th، 2023

تمبر زمان:

بیشتر از فناوری نانو در حال حاضر آخرین اخبار

محققان TUS یک رویکرد ساده و ارزان برای ساخت سیم‌کشی نانولوله‌های کربنی بر روی فیلم‌های پلاستیکی پیشنهاد می‌کنند: روش پیشنهادی سیم‌کشی مناسبی برای توسعه دستگاه‌های تمام کربنی، از جمله حسگرهای انعطاف‌پذیر و دستگاه‌های تبدیل و ذخیره انرژی تولید می‌کند.

گره منبع: 1997382
تمبر زمان: مار 7، 2023

اگر کیهان پایانی نداشته باشد چه؟ بیگ بنگ به طور گسترده ای به عنوان آغاز همه چیزهایی است که در اطراف خود می بینیم پذیرفته شده است، اما نظریه های دیگری که در بین دانشمندان مورد حمایت قرار می گیرند، خلاف این را پیشنهاد می کنند.

گره منبع: 1903882
تمبر زمان: ژان 25، 2020

نانوتکنولوژی اکنون – بیانیه مطبوعاتی: اولین تصویربرداری مستقیم از خوشه های کوچک گازهای نجیب در دمای اتاق: فرصت های جدید در فناوری کوانتومی و فیزیک ماده متراکم که توسط اتم های گاز نجیب محصور در بین لایه های گرافن باز می شود.

گره منبع: 3067386
تمبر زمان: ژان 17، 2024

اکنون نانوتکنولوژی – بیانیه مطبوعاتی: رونمایی از رقص کوانتومی: آزمایش‌ها پیوند دینامیک ارتعاشی و الکترونیکی را نشان می‌دهند: جفت دینامیک الکترونیکی و هسته‌ای در مولکول‌ها با لیزرهای فوق سریع و اشعه ایکس آشکار شد.

گره منبع: 2788116
تمبر زمان: ژوئیه 27، 2023