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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
主要从纳米孔结构角度,考虑生物分子在纳米孔内的位阻效应影响.运用有限元模拟方法分别模拟了3类常见纳米孔的电导,并比较了3种不同纳米孔在检测纳米杆通过纳米孔时的相对堵塞电流值大小.研究了纳米杆上带有亚结构时,在3种纳米孔内的电流堵塞效应的差异.研究方法有助于进一步理解纳米孔结构对检测生物分子的影响.  相似文献   

2.
讨论了纳米技术、纳米测控技术与仿生纳米测控技术,论述了这一课题的重要意义,包括它对生物医学与工程技术的贡献,提出细胞是研究仿生纳米测控技术的优选对象,细胞膜是其最佳切入点,建立了仿生纳米湍 控技术的分子系统与分子网络模型,讨论了实现这些模型的纳米制造、生物技术、化学制造与混合制赞赏等方法,强调了广义纳米制造方法的优越性,集成了细胞膜上的分子系统与分子网络是仿生纳米测控技术的典型,前还可据此构建纳米机器人,后还可据此组建纳米工厂,对纳米测控技术的应用前景作了展望;指出了它将在测控心理活动;基因的诊断、治疗,组建单细胞纳米测控平台;研制纳米机器与组装纳米工厂等领域所发挥的关键作用。  相似文献   

3.
张宇  魏胜  李民权  赵超  罗军  黄成军 《传感技术学报》2015,28(10):1425-1431
基于固态纳米孔器件的检测技术是近年来的研究热点,它可广泛用于各种纳米颗粒、生物分子检测及DNA测序等各个领域.采用数值方法对两种常用的纳米孔器件,即圆柱形纳米孔和棱台形纳米孔器件在检测纳米颗粒穿过时的局部电场变化以及离子电流特性进行了系统性的仿真和分析,提出了采用纳米孔阻塞电流因子,来评估器件性能.在此基础上,深入分析和讨论了纳米孔的孔径和孔深等参数的变化对检测纳米粒子性能的影响,并提出了优化的纳米孔器件设计方案.研究结果对纳米孔器件的制备,以及其在检测纳米颗粒的应用实践中提供了理论指导.  相似文献   

4.
下个世纪的电子热点—纳米电子   总被引:3,自引:1,他引:2  
主要阐述纳米电子产生的背景,纳米电子取得的一些进展,以及纳米电子的应用前景,对纳米电子相关的一些问题进行了讨论。  相似文献   

5.
主要阐述纳米电子产生的背景,纳米电子取得的一些进展,以及纳米电子的应用前景.对纳米电子相关的一些问题进行了讨论.  相似文献   

6.
纳米Ti2敏感特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶胶-凝胶法成功的制备了纳米Ti2粉末,研究了工艺条件对纳米Ti2物相的影响,利用已经制备好的纳米Ti2粉制末制备了纳米Ti2氧敏元件,并对纳米纳米Ti2敏感元件的电阻-温度特性,敏感特性,掺杂与电阻的关系等进行了测试。结果表明,实验制备的纳米Ti2敏感元件具有较好的氧敏特性,而且掺杂可以有效地降低元件的电阻率并可显著地改善元件的电阻-温度特性。  相似文献   

7.
分析了蜂巢形基底上纳米颗粒SEM图像的特征,阐明了纳米颗粒特征值提取所遇到的问题。借助形态学滤波、直方图均衡、颗粒分析等图像处理方法,解决了图像二值化处理后纳米颗粒图像上的大孔洞、粘连颗粒影响粒径提取等问题。给出了蜂巢形基底上纳米颗粒SEM图像处理算法,实现了占空比、粒径分布等纳米颗粒特征值提取的目标,为进一步对纳米器件的参数进行定量评价和改进奠定了基础。  相似文献   

8.
纳米技术在生物传感器及检测中的应用   总被引:8,自引:3,他引:8  
纳米生物技术是纳米技术与生物技术交叉渗透形成的新技术,是纳米技术的重要组成部分,也是将来生物医学领域中的一个重要发展方向.纳米颗粒是生物医学中研究最多、应用最广的纳米材料,有着许多独特的性质.本文叙述了近年来国际上以纳米颗粒为基础的纳米技术在生物传感器及生物检测中的研究成果和进展,介绍了纳米颗粒的制备方法,以及它们在纳米生物传感器和纳米生物芯片中的应用,结合纳米病原微生物检测也介绍了我们进行的有关免疫传感器检测细菌的研究成果.最后,对该领域的应用前景进行了展望.  相似文献   

9.
纳米微粒加入镀液可提高镀层的性能,用电刷镀方法制备了纳米SiC复合镀层,测试了纳米SiC微粒添加量对复合镀层的硬度的影响,探讨了纳米SiC微粒复合镀层的强化机制。结果表明,采用电刷镀制备工艺,能在一定程度上改善纳米微粒在镀液中的分散均匀性并能提高复合镀层性能。在Ni基镀液中适量添加纳米SiC微粒(<4g/L),纳米SiC微粒在形成复合镀层时能起到硬质点的强化作用,能使板材表面镀层硬度显著提高。  相似文献   

10.
作为金属纳米粒子中的典型代表,金纳米棒在近红外区有较强的吸收,且容易合成得到尺寸均匀的产物,这使它在医学上有着巨大的应用潜力.但是关于金纳米棒的生物毒性以及金纳米棒与肿瘤细胞相互作用的机理目前尚未得到很好的解决.实验进行了金纳米棒合成条件的优化,成功合成了所需波长范围的金纳米棒,利用巯基十一酸层层组装法制备了单分散的表...  相似文献   

11.
MOFs基纳米酶因其自身具有较高的原子利用率、独特的几何和电子结构,在催化反应中表现出更高的催化活性,目前已经成为纳米酶研究的热点。在该文中,总结了MOFs基纳米酶的分类及其在生物传感领域的应用进展,并对比了基于不同MOFs基纳米酶传感器的构建及其检测性能,阐明了MOFs基纳米酶应用的前景和面临的挑战,旨在为MOFs基纳米酶的发展提供参考。  相似文献   

12.
基于纳米材料的电化学生物传感器研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
该文主要从纳米尺寸材料电极的构建以及纳米材料作为生物分子指示剂两部分展开讨论,描述了依赖于阵列纳米管排列的生物分子与电极间的直接电子传递,纳米管、纳米颗粒为基质的纳米电极的构建,以及以金纳米颗粒、DNA量子点和蛋白为基础的多路分析技术与负载于CNT的新的纳米生物标记,特别讨论了纳米电化学方法在检测DNA和免疫传感器领域取得的研究进展.  相似文献   

13.
45纳米处理器来了,这是非常令人兴奋的事情,表面看起来,从数年前的90纳米到65纳米,再到现在的45纳米,好像一切顺理成章,其实这次45纳米的推出很不简单!在与英特尔的技术专家和工程师们深入接触后,我深刻感悟到:45纳米Penryn处理器是处理器技术的一次重大飞跃。  相似文献   

14.
SnO2纳米棒一维纳米材料气敏特性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
在NaCl KCl熔盐介质中,在610~760℃焙烧利用室温固相反应合成的SnO2纳米棒前驱物,成功制备了SnO2纳米棒.利用TEM、XRD和XPS对SnO2纳米棒形貌、成分进行了表征和分析,SnO2纳米棒直径为10~60 nm,长度从几百个纳米到十几个微米.以SnO2纳米棒为原料,分别制备了厚膜气敏元件,考察了其气敏特性.在工作温度为300℃左右时,660℃焙烧制备的SnO2纳米棒元件对乙醇具有较高的灵敏度、好的选择性和响应恢复特性.  相似文献   

15.
纳米TiO2敏感特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶胶-凝胶法成功的制备了纳米TiO2粉末,研究了工艺条件对纳米TiO2物相的影响,利用已经制备好的纳米TiO2粉末制备出了纳米TiO2氧敏元件,并对纳米TiO2敏感元件的电阻-温度特性、敏感特性、掺杂与电阻的关系等进行了测试.结果表明,实验制备的纳米TiO2敏感元件具有较好的氧敏特性,而且掺杂可以有效地降低元件的电阻率并可显著地改善元件的电阻-温度特性.  相似文献   

16.
刘广玉 《测控技术》2002,21(Z1):27-29,34
扫描探测是纳米测量的核心技术,它的诞生促进了纳米技术的迅速发展和纳米时代的快速到来.论述了扫描探测技术在纳米测量中的作用和展望.  相似文献   

17.
“2007年下半年,英特尔的45纳米Penryn处理器将投入生产,并将在2008年正式发布,取代目前英特尔推出的65纳米处理器。”英特尔技术与制造事业部技术分析师Rob Willoner在接受采访时如是说。按照英特尔的惯例,微处理器的制程一般每两年进行一次转换。Willone介绍说,从去年底开始,英特尔的微处理器开始了从90纳米向65纳米转换的过程。而在今年9月,英特尔的65纳米微处理器产品已经超过了90纳米的产品。正是65纳米工艺的全面应用才带来了11月发布的英特尔酷睿2四核处理器至尊版。Willone表示,由于采用了新的工艺和英特尔Copy Exactly(精确复制…  相似文献   

18.
简要地概括了气体传感器的工作原理和主要特性,并着重介绍了纳米金属氧化物气体传感器、纳米金属颗粒气体传感器、有机高分子气体传感器和碳纳米管气体传感器这4种气体传感器的工作原理、研究进展以及发展动向。简要地揭示了纳米气体传感器的不足之处,并阐释了这几种纳米气体传感器的未来发展趋势。  相似文献   

19.
采用静电纺丝法制备了聚苯胺/聚环氧乙烷( PANI/PEO)纳米纤维,研究了电压、接收距离对电纺PANI/PEO纳米纤维直径的影响,对电纺参数进行了优化。通过对电纺接收端的控制,制备了平行纳米纤维阵列,实现了纳米纤维的定向排布;通过对电纺射流沉积次数的控制,制备了PANI/PEO纳米单纤维传感器,并对NH3进行了气敏性测试。结果表明:当电纺电压为20 kV且接收距离为20 cm时,获得的PA-NI/PEO纳米纤维直径为105 nm,且形貌较佳,在此优化参数条件下制备的单纤维PANI/PEO纳米传感器在常温下对低浓度的NH3有良好的线性响应输出。  相似文献   

20.
《数码精品世界》2008,(2):76-77
现在关于纳米的新产品太多了,医药、服装、材料方面的新产品广告里随处都会提到。不久前英特尔公司发布了45纳米处理器,这是一次技术上的突破,是继两年前65纳米技术后的一次重要突破,这意味着同样大小的芯片里可以容纳比过去多一倍的晶体管数量,同时运算性能也将大幅提升。那么关于纳米的具体概念是什么呢?绝大多数人很难理解它的具体大小,因为它太小了,1000纳米等于1微米,10亿纳米才等于1米。再用一些具体的例子来说明吧,钉子尖端是2000万纳米,头发直径约9万纳米,也就是说,一根头发粗细的地方可以放置目前最先进的45纳米晶体管多达2000个。  相似文献   

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