روشي جديد براي توليد انواع نانوالياف متخلخل با كاربردهاي مختلف توسط مهندسان ایرانی

پژوهشگران دانشگاه صنعتي اميرکبير موفق به توليد نانوالياف متخلخل از نوعي كوپليمر خاص براي اولين بار شدند.

ادامه نوشته

محققان دانشگاه علم و صنعت موفق به مدلسازي ديناميکي نانومنيپوليشن شدند.

جهت ارائه تکنيکهاي جديد نانو منيپوليشن، نياز مبرمي به دانش مکانيک در مقياس نانو و به کارگيري آن در مدلسازي سيستم‌هاي نانويي وجود دارد که نسبت به حالت ماکرو متفاوت است. در تحقيقات قبلي، مدلسازي اوليه جابجايي نانوذره به شکل راندن توسط پروب AFM با کانتيلور مستطيلي ارائه شده که در آن براي مدلسازي تماس از مدل JKR استفاده شده است.

ادامه نوشته

اختراع " تیوب دستگاه رادیولوژی با فن آوری نانوسیال" توسط دکتر دهلقی


عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه موفق به ساخت «تيوب دستگاه راديولوژي با فناوري نانوسيال» شد.


ادامه نوشته

دستيابي محقق ايراني دانشگاه نورث به خواص جديدي از پيزوالکتريک براي ساخت نانومواد


محقق ايراني دانشگاه نورث وسترن و همكارانش، خواص پيزوالکتريک جديدي براي نانوسيم‌ نيتريد گاليم يافته‌اند که مي‌تواند در ساخت نانوادوات مورد استفاده قرار گيرد.

ادامه نوشته

نگاهي به كاربردهاي فناوري نانو در عرصه دفاعي – امنيتي

 

 به كارگيري فناوري نانو در صنايع نظامي به خصوص در زمينه امنيتي – دفاعي در دهه اخير مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. استفاده از اين فناوري در تجهيزات دفاعي راه هايي به سوي بهبود اسلحه ها، ابتكار در ساخت مواد با وزن سبك و مقاوم به دماي بالا براي هواپيماها و... را هموار نموده است.



ادامه نوشته

به دام انداختن و دستكاري اسپين الكترون‌ها


يک تيم تحقيقاتي به رهبري مهندسان دانشگاه بوفالو ابزار جديدي توسعه داده‌اند که با استفاده از آن به راحتي مي‌توان اسپين الکترون‌ها را به دام انداخت، آنها را شناسايي و دستکاري كرد.

اين پيشرفت مي‌تواند بر بسياري از موانع موجود بر سر راه اسپينترونيک و محاسبات کوانتومي غلبه کند.

نتيجه کار اين محققان در مقاله‌اي به صورت آنلاين روي سايت اينترنتي Physical Review Letters منتشر شده است.

دکتر جاناتان بيرد، استاد مهندسي برق در دانشکده مهندسي و علوم کاربردي دانشگاه بوفالو و محقق اصلي اين پروژه مي‌گويد: «دستکاري و کنترل اسپين الکترون‌هاي منفرد چالش فني بسيار بزرگي است که غلبه بر آن مي‌تواند عرصه‌هاي جديدي از نانوالکترونيک را روي محققان باز کند».

او مي‌افزايد: «در مقاله منتشر شده ما راهکار جديدي براي به دام انداختن، دستکاري و شناسايي اسپين الکترون‌هاي منفرد ارائه كرده‌ايم که اين قابليت را دارد تا در آينده با افزايش مقياس اين روش، در مدارات مجتمع بسيار چگال مورد استفاده قرار بگيرد».

با وجودي که اخيراً گروه‌هاي زيادي به دام انداختن اسپين الکترون را گزارش کرده‌اند، اما تمام آنها براي اين کار از نقاط کوانتومي (نيمه‌هادي‌هاي نانومقياس) استفاده كرده‌اند که مي‌تواند در دماهاي بسيار پايين (زير يک درجه کلوين) اسپين الکترون‌ها را به دام بياندازد.

بيرد مي‌گويد: خنک کردن ابزارها و رايانه‌ها تا اين حد به طور معمول امکان‌پذير نيست و اين امر باعث مي‌شود که اين سيستم‌ها به تغييرات محيطي بسيار حساس شوند.

سيستم طراحي شده توسط محققان دانشگاه بوفالو اسپين الکترون‌ها را در دماي حدود 20 درجه کلوين تشخيص مي‌دهد و بنا به گفته بيرد، اين راهکار مي‌تواند موجب توسعه يک فن‌آوري پايا شود.

به علاوه، سيستمي که آنها توسعه داده‌اند به دروازه‌هاي منطقي نسبتاً کمي نياز دارد و اين امر افزايش مقياس آن را در مدارات مجتمع بسيار پيچيده عملي مي‌سازد. دروازه‌هاي منطقي اجزايي در نيمه‌هادي‌ها مي‌باشند که جريان را کنترل مي‌کنند.

 سيستمي که اين دانشمندان توسعه داده‌اند از طريق اعمال انتخابي ولتاژ به دروازه‌هاي فلزي که روي سطح ساخته شده‌اند، جريان الکتريکي را در نيمه‌هادي‌ها کنترل مي‌کند.

بيرد توضيح مي‌دهد که بين اين دروازه‌ها يک شکاف نانومقياس وجود دارد و زماني که ولتاژ به آنها اعمال مي‌شود، در اين شکاف نانومقياس است که نقطه اتصال کوانتومي تشکيل مي‌شود.

او مي‌گويد با تغيير ولتاژ اعمالي به اين دروازه‌ها عرض اين شکاف مي‌تواند به طور مداوم کمتر شده و به جايي برسد که کاملاً بسته شود.