Investigaciones sobre la Nanotecnología
Título de la investigación: Impacto Potencial de la investigación Nano magnetismo
Integrantes: Grupo de Investigación de IBNL
País: Portugal
Ciudad: Braga
Nombre del grupo de investigación: International Iberian Nanotechnology Laboratory
Página del sitio: http://www.nanobugle.org/sample-page/
RESUMEN
El magnetismo se ha familiarizado a la humanidad desde sus primeras aplicaciones en la primera versión china de la brújula para motores y generadores eléctricos, en gran escala en plantas de energía o en pequeña escala como dinamos de bicicleta.
Lejos de ser una tecnología madura, el magnetismo sigue siendo una tecnología clave. Sus aplicaciones son múltiples, que van desde 100 metros hasta la escala nanométrica. Actuales aplicaciones de alta tecnología incluyen generadores de energía renovable, bajo la movilidad de emisiones híbridas y tecnología de la información. La puesta en práctica de la novela de generadores de imanes permanentes en la última tecnología relativa a las plantas de energía eólica ha incrementado su eficiencia. Además de hierro (Fe) y boro (B), los imanes también contienen disprosio (Dy) y neodimio (Nd), y su uso en motores eléctricos ha dado lugar a tamaños de motor más pequeño en una mayor potencia. La búsqueda de una mayor eficiencia y menores emisiones se ha beneficiado enormemente de los avances logrados en la investigación relacionada con el magnetismo. La investigación sobre la interacción entre las propiedades magnéticas y estructurales de los complejos materiales magnéticos a escala nanométrica es esencial si estas propiedades se va a optimizar.
Título de la investigación: Nanocables y nanocintas de semiconductores de óxido: a partir de materiales, de propiedades y equipos (2000 - presente).
Integrantes: Dr. Zhong L. Wang, Yolande Berta, Dr. Yong Ding, Dr. Jinhui Song, Youfan hu, Minbaek Lee, Dr. Caofeng Pan.
País: Estados Unidos
Ciudad: Atlanta, GA
Nombre del grupo de investigación: Grupo de investigación nano del profesor Zhong L. Wang
RESUMEN
Recientemente, una serie de binarios semiconductores nanocintas óxido (o nanocintas), tales como ZnO, In2O3, Ga2O3, CdO y PbO2 y SnO2 se han logrado sintetizar en el laboratorio del Dr. Wang, simplemente se evapora el compuesto de origen (Science, 209 (2001) 1947). Las nanocintas óxido sintetizadas como son puras, uniformes estructuralmente, de un solo cristalino y la mayoría de ellas libres de defectos y desajustes, tienen forma rectangular-como la sección transversal con un ancho normal de 30 ~ 300 nm, ancho y espesor de 5 relaciones ~ 10 y una longitud de hasta unos pocos milímetros. El cinturón-como la morfología parece ser una característica estructural única y común para toda la familia de los óxidos semiconductores con cationes de diferentes estados de valencia y materiales de las estructuras cristalográficas distintas. El nanocintas es un sistema ideal para la plena comprensión de dimensiones, limita los fenómenos de transporte en óxidos funcionales y la creación de dispositivos funcionales a lo largo de nanocintas individual. Este descubrimiento ha sido reportado por más de 20 medios de comunicación y revistas especializadas de la sociedad. El grupo del Dr. Wang ha aplicado recientemente los materiales nanocintas para que en el mundo sea el primer transistor de efecto de campo y los sensores de un solo cable.
Los últimos avances son el éxito de las primera nanocintas piezoeléctricos y nanoanillos para aplicaciones como sensores, transductores y actuadores en los sistemas de micro-y nano-electromecánicos (Science, 303 (2004) 1348). Debido a las cargas iónicas positivas y negativas sobre el zinc y oxígeno terminado aviones ZnO basal, respectivamente, una polarización espontánea normal a la superficie nanobelt es inducido. Como resultado, nanosprings helicoidales / nanocoils se forman enrollando solo nanocintas cristalina. El mecanismo para el crecimiento helicoidal se sugirió por primera vez como una consecuencia de minimizar la energía total aportada por la polarización espontánea y elasticidad. El nanocintas tienen anchos de 10 a 60 nanómetros de espesor y de 5.20 nanómetros, y que están libres de dislocaciones. La superficie polar dominado nanocintas ZnO y nanosprings helicoidal es probable que un sistema ideal para la comprensión y la piezoelectricidad ferroelectricidad polarización inducida en la nano escala.
Título de la investigación: Superficie mejorada de espectroscopia Raman (SERS)
Integrantes: Prof. Dr. Mustafa Culha.
País: Turquía
Ciudad: Estambul
Nombre del grupo de investigación: Grupo de investigación de la Universidad de Yeditepe
RESUMEN
El grupo ha comunicado recientemente nuevos enfoques aplicables a la solución de muchos problemas del mundo real. En un caso, la utilidad de SERS para la identificación del microorganismo y la discriminación en un entorno clínico mediante la obtención de los espectros reproducibles a partir de microorganismos se demostró la posibilidad de utilizar SERS para la identificación de los tejidos sanos y tumores también se ha demostrado otra aplicación de SERS en el cual el objeto de investigación es la identificación de biomacromoléculas como proteínas y ácidos nucleídos.
Por lo tanto, la detección de etiqueta libre de proteínas utilizando SERS es un esfuerzo continuo del grupo. Más recientemente, el grupo utilizó un nuevo método para poder identificar las proteínas, incluso en mezclas con "convectivo-montaje" y SERS. El grupo también informó de la preparación de biomacromolecule mediada por núcleo de Au-Ag nanoestructuras shell como etiquetas SERS en la detección y aplicaciones de imágenes.