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  • 上海微系統所上海應物所制出超高靈敏硅納米線DNA傳感器

    在最新一期的Nano Letters上(Nano Lett., 2011, 11 (9), pp 3974–3978, DOI:10.1021/nl202303y),中科院上海微系統與信息技術研究所王躍林/李鐵課題組與上海應用物理研究所樊春海課題組以快報形式報導了他們在超高靈敏硅納米線DNA傳感器方面的合作研究進展。 研究人員在傳統半導體加工技術的基礎上,利用硅材料自身的工藝選擇性,基于自上而下方法發展了硅納米線加工技術,并實現了納米級尺寸的精確控制。硅納米線不但寬度可以達到20納米,而且其三角形截面具有更大的比表面積,有利于器件性能的提高,為批量制備高檢測靈敏度的陣列FET生物傳感器邁出了堅實的一步。 通過對硅納米線進行硅烷化修飾、表面單分子膜層自組裝以及單鏈DNA探針的固定,他們研制的DNA傳感器成功實現了對低至1 fM 的DNA靶標分子的響應,這是目前已報導的最靈敏的基于硅納米線FET的DNA......閱讀全文

    硅納米線的主要成分

    Si納米線當然成分就是Si了,要是SiO2不就是SiO2納米線了?不過Si確實不穩定,極易氧化,表面一定會有SiO2層的。

    硅納米線將繪電子器件新版圖

      雖然我國目前已經初步實現了硅納米晶體管、傳感器等納米器件的部分功能,但是離納米器件的大規模集成還有相當大的距離。   美國斯坦福大學研究人員已經研發出用硅納米線制成的“紙電池”。   當全世界的科學家一窩蜂地關注碳納米管時,殊不知,另一種一維納米材料硅納米線同樣能給人帶來意想不到的驚喜。

    上海微系統所上海應物所制出超高靈敏硅納米線DNA傳感器

      在最新一期的Nano Letters上(Nano Lett., 2011, 11 (9), pp 3974–3978, DOI:10.1021/nl202303y),中科院上海微系統與信息技術研究所王躍林/李鐵課題組與上海應用物理研究所樊春海課題組以快報形式報導了他們在超高靈敏硅納

    上海微系統所等研制出0.1-fM檢測限硅納米線DNA傳感器

      繼去年在Nano Letters報導了最靈敏的硅納米線DNA傳感器之后,在2012年9月剛剛出版的Nano Letters上(2012, 12 (10), pp 5262–5268, DOI:10.1021/nl302476h),中科院上海微系統與信息技術研究所王躍林/李鐵課題組

    復合半導體納米線成功整合在硅晶圓上

      據美國物理學家組織網11月9日報道,美國科學家開發出一種新技術,首次成功地將復合半導體納米線整合在硅晶圓上,攻克了用這種半導體制造太陽能電池會遇到的晶格錯位這一關鍵挑戰。他們表示,這些細小的納米線有望帶來優質高效且廉價的太陽能電池和其他電子設備。相關研究發表在《納米快報》雜志上。   III—

    百余根硅納米線陣列監測循環腫瘤DNA

    ??近日,杭州電子科技大學副教授李杜娟通過引入高效能晶體管生物傳感器,在癌癥早期診斷以及術后監控上取得新進展。相關研究成果發表于《生物傳感器和生物電子》Biosensors and Bioelectronics。 生物傳感器是一類用于檢測特定分析物的分析設備,通常由生物識別元件、換能器和電子檢測

    功能協同的納米銀/硅納米線復合材料具有長效抑菌性能

      中國科學院上海應用物理研究所物理生物學實驗室和香港城市大學的研究人員近期在材料領域著名雜志《先進材料》 (Advanced Materials, 2010, 22, 48: 5463-5467)報道了一種納米銀/硅納米線復合材料在長效持久抑菌方面的工作。《自然》雜志在“研究熱點”(

    有了這個方法,硅納米線鋰電負極材料將不再是困難

      近日,中國科學院過程工程研究所在熱等離子體制備硅納米線負極材料上取得新進展,實現每小時公斤級量產,且制備的電池容量和壽命都達到較高標準,與碳材料復合后循環1000次的容量仍有2000mAh/g,為硅碳負極材料的產業化進展提供了新思路。相關研究結果發表在ACS Nano上。  目前傳統的石墨負極材

    上海微系統所等在硅納米線陣列寬光譜發光研究獲進展

      近期,中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室SOI材料與器件課題組在硅納米線陣列寬光譜發光方面取得新進展。課題組研究人員將SOI與表面等離子體技術相結合,研究了硅納米線陣列的發光性能,并且與復旦大學合作借助時域有限差分法(FDTD)理論計算了硅納米線發光峰位與納米腔共振模

    用掃描電鏡來了解基于納米線的氣體傳感器

    納米線廣泛應用于電子領域。通常用于晶體管,并在效率方面有巨大優勢,因為它們的高縱橫比可以很好地控制通道電流。納米線在用作蛋白質和化學傳感器時也被廣泛研究。通過改進和開發新的制造方法,研究人員正在探索更新更高效的基于納米線的氣體傳感器。在這篇博客中,討論掃描電鏡如何幫助表征納米線和了解其氣體感知行為。

    用掃描電鏡來了解基于納米線的氣體傳感器

    納米線廣泛應用于電子領域。通常用于晶體管,并在效率方面有巨大優勢,因為它們的高縱橫比可以很好地控制通道電流。納米線在用作蛋白質和化學傳感器時也被廣泛研究。通過改進和開發新的制造方法,研究人員正在探索更新更的基于納米線的氣體傳感器。在這篇博客中,討論掃描電鏡如何幫助表征納米線和了解其氣體感知行為。?用

    日本成功開發磁性納米線

       據《日刊工業新聞》7月3日報道,日本大阪大學大學院理學研究科附屬強磁場科學研究中心的萩原政幸教授和日本首都大學東京大學院理工學研究科的真庭豊教授共同研究,在單層碳納米管內充填氧分子,成功開發了可成為納米結構新型磁性體的納米線。磁性體納米線作為自旋電子材料可用于信息傳輸和控制等領域。   共同研

    人類細胞竟能“吞噬”納米線

      硅納米線和人類細胞同處一“室”,竟被細胞“吞噬”!據美國電氣與電子工程師協會《光譜》雜志網站近日報道,美國芝加哥大學研究人員將人體內皮細胞與硅納米線放在同一個培養皿中,利用電子顯微鏡和特制光學成像工具,首次視頻呈現“吞噬”細節。這項發表在《科學進展》雜志上的新研究,能幫助開發出突破人體屏障的給藥

    EDS檢測納米線黑森林

    納米線黑森林來看看GaAs/GaInP納米線形成的黑森林SEM照片。納米線分兩步長成:樹干GaAs通過金屬有機物氣相外延法(MOVPE)使用金顆粒作為種子。取出反應容器中的樣品,并在樣品表面噴一層HSQ抗蝕劑。第二步MOVPE 制備GaInP時,抗蝕劑可以阻止GaInP在GaAs上生長。圖片經過人工

    用作氣體傳感的納米線

    用作氣體傳感的納米線?一篇具有啟發性的文章(X. Chen et al., Sensors and Actuators B: Chemical,?177 (2013): 178-195.?)詳細描述了基于納米線的氣體傳感器的制造流程,配置,工作原理。它們通常具有高靈敏度和響應時間迅速、高選擇性和高穩

    微電子所在新型硅基環柵納米線MOS器件研究中取得進展

      近日,中國科學院微電子研究所集成電路先導工藝研發中心在面向5納米以下技術代的新型硅基環柵納米線(Gate-all-around silicon nanowire,GAA SiNW)MOS器件的結構和制造方法研究中取得新進展。  5納米以下集成電路技術中現有的FinFET器件結構面臨諸多挑戰。環柵

    硅表面鐵磁錳單原子納米線的結構與生長機制研究取得進展

      硅半導體表面重構以及表面吸附原子在硅表面上的自組裝研究是理論和實驗科學工作者長期以來共同關注的重要課題之一。由于MnSi等錳基化合物具有鐵磁性和較高的居里溫度,因此被認為是最有望實現自旋傳導的磁性材料。實驗發現,錳在室溫下可在硅(001)面上自組裝形成單原子納米線和小納米團簇,為

    巴斯夫收購Seashell公司納米線技術

      近日,巴斯夫與總部位于加利福尼亞州圣地亞哥的頂尖納米科技公司Seashell共同宣布,巴斯夫已購買Seashell有關銀納米線的技術及其ZL知識。此次收購拓展了正在成長中的巴斯夫電子材料部門為顯示器行業提供的解決方案組合。   “Seashell是銀納米線技術的先驅之一,促進了多個應用領域的發展

    微系統所研制出微納光纖耦合超導納米線單光子探測器

      超導納米線單光子探測器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作為一種高性能的單光子探測器,已廣泛應用于量子信息、激光雷達、深空通信等領域,有力推動了相關領域的科技發展。  SNSPD器件主要有兩種光耦合方式,一種是垂直光耦合

    單根納米線聚光強度極高

      一個來自丹麥和瑞士的聯合研究團隊已經證明,單根納米線可聚集的太陽光強度能達到普通光照強度的15倍,這一令人驚訝的研究成果在開發以納米線為基礎的新型高效太陽能電池方面潛力巨大,有可能使太陽能轉換極限得以提高。相關論文發表在《自然·光子學》雜志上。   納米線的結構為圓柱狀,直徑約為人類發絲的萬分

    最細的納米線可達原子厚度

      你所能想象到的最細的線纜有多細?答案是一個原子!最近,英國劍橋大學和華威大學的研究人員成功將線纜縮小到了一串單一的原子(碲原子),制備出了真正的一維材料。為使碲原子穩定存在,研究人員將其固定在碳納米管中,并且他們還發現,通過改變納米管的直徑,可以控制碲的其他性質。這項研究可能會使我們將來隨身攜帶

    DNA納米線中首次檢測到電流

      據德國赫姆霍茲研究中心官網9日報道,該中心德累斯頓羅森多夫實驗室和帕德博恩大學研究人員在開發遺傳物質電路方面取得突破:他們通過加入鍍金納米粒子,首次在單鏈DNA自組裝納米線中檢測到電流。相關研究發表在科學期刊《朗繆爾》(Langmuir)上。  近年來,計算機芯片重要元件已縮小至14納米,但傳統

    DNA納米線中首次檢測到電流

      加入鍍金納米顆粒的DNA納米線成功傳導電流,向生產基于遺傳物質的電路和計算機邁出一大步。  據德國赫姆霍茲研究中心官網9日報道,該中心德累斯頓羅森多夫實驗室和帕德博恩大學研究人員在開發遺傳物質電路方面取得突破:他們通過加入鍍金納米粒子,首次在單鏈DNA自組裝納米線中檢測到電流。相關研究發表在科學

    納米線晶體管能自我修復

      據美國電氣與電子工程師協會《光譜》雜志網站11日報道,美國國家航空航天局(NASA)與韓國科學技術研究院(KAIST)合作,研制出了一款能自我修復的晶體管。研究人員表示,最新自我修復技術有助于研制單芯片飛船,其能以五分之一光速飛行,在20年內抵達距太陽系最近的恒星“比鄰星”。   今年4月12日

    美利用銀納米線開發出彈性導體

      據物理學家組織網近日報道,美國北卡羅來納州立大學的研究人員采用銀納米線開發出具有高導電性和彈性的導體,有望制成可伸縮變形的電子設備。   可伸縮的電路將能夠勝任很多剛性設備不可為的事情。例如,電子化“皮膚”可以幫助機器人拿起一些細微的物體,伸縮的顯示器和天線可以使手機和其他

    新策略實現硅基微機器人的合理化組裝構建

    近日,暨南大學化學與材料學院副教授王吉壯、教授李丹團隊與合作者,在前期光驅動硅納米線馬達研究的基礎上,進一步開發了基于金屬-絕緣體-半導體(MIS)結構的光磁復合硅基微馬達,通過能帶結構優化將磁性金屬Ni引入MIS結構的一體化構造,在保證優異光電化學性能的基礎上,增強了方向的操控性。此外,磁性元素的

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    近日,暨南大學化學與材料學院副教授王吉壯、教授李丹團隊與合作者,在前期光驅動硅納米線馬達研究的基礎上,進一步開發了基于金屬-絕緣體-半導體(MIS)結構的光磁復合硅基微馬達,通過能帶結構優化將磁性金屬Ni引入MIS結構的一體化構造,在保證優異光電化學性能的基礎上,增強了方向的操控性。此外,磁性元素的

    硅納米晶體管展現出強量子限制效應

      據美國物理學家組織網3月21日報道,美國得克薩斯大學的一個研究小組用非常細的納米線制造出一種晶體管,表現出明顯的量子限制效應,納米線的直徑越小,電流越強。該技術有望在生物感測、集成電路縮微制造方面發揮重要作用。相關研究發表在最近出版的《納米快報》上。     實驗中,他們用平版

    納米線陣列——記錄神經元活性的新神器

      神經元可以接受刺激,產生興奮并傳導興奮,是神經系統的基礎。與神經元相關的疾病種類繁多,其中不少并沒有有效的治療方案。要開發治療神經系統疾病的藥物,一個重要的手段是監測神經元細胞對于候選藥物的響應。目前記錄神經元活性的方法多利用細胞內外離子濃度的差異,通過測量離子通道電流和細胞內電位的變化來評估神

    研究提出金屬納米線制備新方法

      金屬納米線生長機理(左)與所制備的各種金屬納米線(右)   金屬納米線具有優異的電、光、磁與熱學性能,在微電子、光電子、催化與傳感器等領域具有誘人的應用前景。目前,基于多孔模板合成金屬納米線的實驗室方法主要有電沉積法與無電沉積法。然而,這兩種方法都有其不可克服的缺點。前者在制備過程中需要消

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