这个小小的电子芯片只有3个原子厚 例如,石墨烯的薄片厚度只有一个碳原子。这意味着石墨烯不易用于晶体管,而晶体管是电子电路的核心。二硫化钼的单分子层只有十分之六纳米厚。波普说,相比之下,硅微芯片的活性层厚度高达100纳米左右。研究人员说,这些芯片的宽度大约是其厚度的2500万倍,展示了电路如何被蚀刻到这些单分子厚芯片上,科学家们用电子束将斯坦福大学的标志刻在二硫化钼薄膜上。
旋转的宇宙尘埃颗粒可以解释北极的奇怪信号 一项新的研究表明,来自银河系中一些较尘埃区域的一个神秘信号可能来自旋转的微小尘埃颗粒。这可能是另一个未知的过程,包括这些尘埃颗粒的意外发射。一些科学家认为AME的一个来源可能是由主要由硅酸盐或碳构成的灰尘引起的。例如,6月份发表在《自然天文学》杂志上的一项研究发现,围绕新生恒星旋转的尘埃发出的AME信号是由微小的、旋转的纳米钻石构成的。最终,了解AME的性质可能有助于回答更大的问题。
什么在旋转?微小的漂浮哑铃每分钟旋转600亿次 科学家们...了微小的二氧化硅“哑铃”,它们太小了,肉眼看不见,旋转速度比地球上任何其他人造物体都要快。但是,即使是最快的fidget旋转器也在紧跟着快速旋转物体的新冠军:一个可以每分钟旋转600亿次的小哑铃。据《现场科学》此前报道,2008年,一台火柴盒大小的马达每分钟旋转100万次。“KdSPE”“KdSPs”“KdSPE”纳米鼓被激光悬浮和旋转,每分钟旋转600亿次。
在我们的银河系中到处都隐藏着巨大的、闪烁的钻石云 科学家们现在知道,银河系中宇宙微波背景的图像被发光的纳米钻石扭曲了。这是因为这些钻石被证明是科学家称之为“反常微波发射”的神秘现象背后的罪魁祸首。最常见的理论是一组称为多环芳烃的有机分子。他们显示,埃姆斯来自旋转纳米钻石。科学家们怀疑多环芳烃可能是造成这种现象的原因,多环芳烃在星际空间中扩散,并释放微弱的红外辐射。
晶圆薄片“金属”利用纳米技术将玻璃从水中吹出 哈佛大学工程学院的一个团队设计了一种金属透镜,几乎可以聚焦整个可见光光谱,研究人员1月1日在《自然纳米技术》杂志上报道。而不是利用玻璃的衍射特性,一个金属元素使用通常由二氧化钛制成的纳米结构-微结构,以将波长弯曲到金属焦点上。金属有其他的挑战克服之前,他们可以与传统玻璃严重竞争。到目前为止,没有一个展示的金属元素比他们最好的玻璃竞争对手更锋利。金属元件可能不会很快在商店货架上落地,但它们即将面世。
奇异的“纳米杂草”是世界上最薄的黄金 世界上最薄的黄金“纳米杂草”只有两个原子厚。利兹大学的科学家们发明了一种新形式的黄金,在医疗技术中使用起来非常方便,但遗憾的是,它不会在你的无名指上做出什么声明。创造它的研究人员称这种金为“纳米杂草”,因为它在显微镜下呈绿色,形状参差不齐。研究报告的合著者、利兹大学分子与纳米物理小组负责人史蒂芬·埃文斯在一份声明中说,这使得一种高效的纳米材料在医学技术和电子领域有着无数可能的应用。