eitaa logo
خانه نانو
200 دنبال‌کننده
3.8هزار عکس
525 ویدیو
9 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📌 آینده «فناوری پرسرعت» به نانوذرات اکسیدفلزی وابسته است خصوصیات منحصر به فرد نانوذرات اکسید فلزی آنها را برای استفاده در فناوری با سرعت بالا ایده‌آل می‌کند. اندازه کوچک آنها باعث می‌شود نسبت سطح به حجم بالایی داشته باشند، که به طور قابل توجهی واکنش پذیری و کارآیی آنها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، توانایی آنها در رسانایی گرمایی و الکتریکی، همراه با خصوصیات مغناطیسی آنها، این نانوذرات را در توسعه دستگاه‌ها و سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی ارزشمند می‌کند. نانوذرات اکسید فلزی، با هدایت الکتریکی برتر و خاصیت مغناطیسی، یک راه‌حل بالقوه ارائه می‌دهد. با وارد کردن این ذرات در زیرساخت‌های ارتباطات از راه دور، ممکن است افزایش چشمگیر سرعت انتقال داده امکان‌پذیر باشد. نانوذرات اکسید فلزی نیز در زمینه ذخیره‌سازی داده‌ها پتانسیل بالایی دارند. دستگاه‌های ذخیره‌سازی رایج از نظر ظرفیت و سرعت ذخیره‌سازی به محدودیت دارند. با این حال، نانوذرات اکسید فلزی می‌توانند بر این محدودیت‌ها غلبه کنند. اندازه کوچک باعث می‌شود آنها برای استفاده در دستگاه‌های ذخیره‌سازی با چگالی بالا ایده‌آل شوند که ظرفیت‌های ذخیره‌سازی بزرگتر را فراهم می‌کند. استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در دستگاه‌های الکترونیکی می‌تواند منجر به پیشرفت چشمگیر در بهره‌وری انرژی شود. این ذرات به دلیل هدایت الکتریکی بالا و پایداری حرارتی، به طور بالقوه می‌توانند میزان انرژی مورد نیاز برای تأمین انرژی دستگاه‌های الکترونیکی را کاهش دهند. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 نانوذرات جای رنگ را در صنعت نساجی می‌گیرند؟ پژوهشگران نشان دادند که نانوذرات حاوی رنگ عملکرد بهتری نسبت به رنگ‌های معمولی در صنعت نساجی دارند. در حالی که اثرات منفی زیست‌محیطی آنها نسبت به رنگ‌های معمولی کمتر است. در یک مطالعه جدید محققان نشان دادند که می‌توان از پوشش‌های ضد انعکاس روی سطح پنبه استفاده کرد. این کار با استفاده از نانوذرات حاوی رنگ‌ انجام می‌شود که برای روی منسوجات با کمک چاپگر جوهر افشان به شکلی سازگار با محیط زیست این رنگ‌آمیزی صورت می‌گیرد. منسوجات سلولزی رنگی به طور گسترده‌ای زندگی مدرن انسان‌ها را بهبود داده‌اند، اما مشکل آلودگی رنگی یک مشکل قدیمی در این صنعت بوده است و هنوز هم تهدیدی هشداردهنده برای محیط زیست و انسان است. با توجه به این مشکل، نانوذرات ضد انعکاس چند رنگی با الهام از زیست شناسی، با استفاده از روش جذب رنگ تهیه شدند. سپس، محققان آنها را در چاپ جوهر افشان روی پنبه به کار بردند تا از آن برای درک بهبود کارایی استفاده از این ترکیبات استفاده شود. نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات پلی کاتیونی (PSBV) ظرفیت رنگ بالایی را از خود نشان می‌دهند. نانوذرات دارای رنگ از ساختار کروی یکنواخت با اندازه متوسط در حدود ۹۰ نانومتر و پتانسیل سطحی بیش از ۳۰- میلی ولت برخوردار هستند. اندازه‌گیری آزمایشگاهی و سیستم ثبت با دوربین با سرعت بالا نشان می‌دهد که نانوذرات حاوی رنگ پایداری خوب و عملکرد جت رضایت‌بخشی دارند. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 تحقق یک رویا؛ غبار هوشمند به تصفیه آب کمک می‌کند محققان با استفاده از نانوذرات اکسید آهن، غبار هوشمندی ساختند که می‌تواند با جذب آلاینده‌هایی مانند نفت، نانو و میکروپلاستیک‌ها، علف‌کش‌ها و حتی هورمون‌های استروژن، آب را تمیز ‌کند. این غبار هوشمند بسته به پوششی که ذرات آن دارد، توانایی منحصر به فردی در جذب آلاینده‌های مختلف دارد. چیزی که آن را کارآمدتر می‌کند ماهیت مغناطیسی این غبار است که امکان حذف آسان از آب با استفاده از آهنربا را امکان‌پذیر کرده و آلاینده‌ها را با خود همراه می‌کند. به تازگی، تیم محققین این ذرات را برای جذب هورمون‌های استروژن بهینه کرده است، هورمونی که می‌تواند برای آبزیان مضر باشد. مواد پایه‌ای که محققان استفاده می‌کنند، نانوذرات اکسید آهن به شکل سوپرپارامغناطیس هستند، به این معنی که این ذرات به سمت آهنرباها کشیده می‌شوند، در عین حال این ذرات به هم نمی‌چسبند. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 آند سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی برای باتری‌ خودرو تجاری‌سازی می‌شود شرکت نئو باتری متریالز که پیش از این نوعی آند سیلیکونی حاوی نانولوله‌کربنی را توسعه داده بود، قصد دارد تا با همکاری شرکت نانوریال تکنولوژیز این باتری‌ها را تجاری‌سازی کند. شرکت نئو باتری متریالز سازنده مواد آند سیلیکونی ارزان قیمت است که باتری‌های لیتیوم یون با کارکرد طولانی‌تر و شارژ سریع را امکان‌پذیر می‌کند. این شرکت از پیشرفت همکاری با شرکت نانوریال خبر داد. با استفاده از قابلیت نانوپوشش یکنواخت نئوباتری، ارزیابی‌های اولیه CNT‌های نانوریال برای بهبود چرخه عمر و ظرفیت انرژی در حال انجام است. پروژه ۲N-CSi اولین محصول مشترک مواد باتری EV است که توسط دو شرکت کانادایی ساخته شده است. نئوباتری و شرکت نانوریال به پیشرفت بیشتر محصولات خود ادامه خواهند داد و به سمت جذب تولیدکنندگان باتری جهانی و خودروسازان EV برای آزمایش در سطح تجاری پیش می‌روند. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 با ترکیب نانوسیم و خاصیت آب‌گریزی، یخ‌زدایی با کارایی ۱۰۰ درصد انجام می‌شود محققان دانشگاه صنعتی دالیان طرحی از ساختارهای حاوی نانوسیم مس ارائه کردند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی کارایی یخ‌زدایی را بدون هیچ ورودی انرژی بهبود بخشند. با این کار، راندمان یخ‌زدایی به ۱۰۰٪ می‌رسد. در این روش، از طریق یک روش الکتروشیمیایی آسان، مدار حاوی نانوسیم مس ساخته شده‌است که با استفاده از ترکیب خاصیت فوتوترمال، هدایت گرمایی و ابرآب‌گریزی، به یخ زدایی بسیار کارآمد می‌رسد. این روش الکتروشیمیایی ساده برای ساخت مدارهای نانوسیمی از یک الگو و ساختار سلسله مراتبی استفاده می‌کند. این امر ارائه همزمان خواص فتوترمال و ابرآب‌گریزی را تسهیل می‌کند. خاصیت فوتوترمال، جذب کارآمد نور خورشید را تضمین می‌کند، خاصیت رسانایی حرارتی هدایت سریع حرارت را با جذب نور خورشید امکان‌پذیر می‌کند و خاصیت آبگریزی نیز یخ‌ها را مجبور می‌کند تا هنگام ذوب شدن از سطح، از روی آن جدا شوند. توجه اخیر بر روی سطوح فوتوترمال با خاصیت ابرآب‌گریزی متمرکز شده است که می‌تواند با نور خورشید، گرم شود. با این حال، بیشتر سطوح توزیع نامتوازن و غیریکنواخت گرما را داشته، از گرمایش نامطلوب و موضعی رنج می‌برند. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 دولت چین برای صنعتی‌سازی گرافن تلاش می‌کند چین قصد دارد تا مواد ابررسانا، گرافن و فلزات مایع را صنعتی‌سازی کند. این کشور به‌دنبال تسریع صنعتی‌سازی مواد جدیدی نظیر گرافن، فلزات مایع و مواد ابررسانا است که به اعتقاد مسئولان این کشور سنگ بنای پیشرفت بوده و همچنین توسعه آینده صنعتی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی چین به‌طور مشترک لیستی از مواد جدید و مهمی را منتشر کرد که برای پیشرفت باید بر آنها تمرکز کرد. این وزارتخانه‌ها گفتند که این مواد جهت و روند توسعه صنعت مواد جدید را نشان می‌دهد و یک نقطه ورود مهم برای ایجاد موتورهای رشد جدید است. به‌عنوان مثال، وزارتخانه‌ها خواستار ایجاد کمیته‌هایی هستند که بتواند شرکت‌ها را برای پیشبرد صنعتی شدن گرافن در بخش‌های مهم مانند ترافیک ریلی، تجهیزات هوافضا، انرژی جدید و فن‌آوری‌های اطلاعات نسل جدید ترغیب کنند. همچنین، تلاش‌های بیشتری برای ترویج صنعتی‌سازی مواد ابررسانا در بخش‌هایی مانند مهندسی هسته‌ای، تجهیزات الکترونیکی و ادوات حوزه انرژی جدید لازم است. 📞 09197456211 🌐 www.kiannanolab.com 📜 https://eitaa.com/kiannanolab
📌 با یک نانوکاتالیست جدید، تجزیه متان ارزان‌تر و ساده‌تر صورت می‌گیرد متان روی زمین بسیار فراوان است، اما انتشار آن در اتمسفر به افزایش دما و تغییرات آب و هوا کمک می‌کند. در سال‌های اخیر، محققان در تلاش‌اند تا روش‌های قابل اعتمادی را برای تبدیل مستقیم متان به سایر سوخت‌ها و مواد شیمیایی با کاربردهای ارزشمند در دنیای واقعی ابداع کنند. این راهبردها شامل روش‌های مبتنی بر کاتالیزور برای تسریع اتصال اکسیداتیو متان به مواد حاوی کربن دیاتومیک گاز سبز (C۲) است. با این حال، این واکنش به‌طور معمول به شرایط نامطلوب ترموکاتالیست‌ها، نیاز به شرایط محیطی شدید و چالش برانگیز دارد، متکی است. محققان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه لیورپول به تازگی فتوکاتالیست جدیدی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند اتصال اکسیداتیو متان را پیش ببرد. این فتوکاتالیست براساس دی اکسید تیتانیوم (TIO۲) و نانوذرات طلا (AU) است. محققان با استفاده از روش پراکندگی سریع، اقدام به بارگذاری نانوکلاسترهای طلا روی TiO۲ نمودند و فوتوکاتالیست جدید امیدوار کننده خود را تولید می‌کردند. در آزمون‌‌های اولیه، به نظر می‌رسد که یک نمونه بهینه شده از فوتوکاتالیست آنها بسیار خوب عمل می‌کند و متان را با سرعت بالا و بدون نیاز به شرایط واکنش شدید به C۲ تبدیل می‌کند. فوتوکاتالیست پیشنهادی این گروه، AU۶۰S/TIO۲، از بسیاری از کاتالیزورهایی که قبلاً گزارش شده، از نظر پایداری، میزان تبدیل متان و عملکرد C۲ فراتر رفته است. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 نانوذرات دیکالکوژنید فلزی به کمک «انرژی پاک» می‌آیند یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی محققان دانشگاه سیتی هنگ کنگ (CityU) الکتروکاتالیست بسیار کارآمدی ساختند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی تولید هیدروژن را از طریق تقسیم الکتروشیمیایی آب تقویت کند. این پیشرفت بزرگ با استفاده از نانومواد انجام داده است. این کاتالیزور دیکالکوژنید فلزی نشان‌دهنده پیشرفت عمده در حوزه انرژی پاک است. این اختراع در صنعت انرژی تجدیدپذیر تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. ژانگ هوآ و همکارانش این الکتروکاتالیست را با استفاده از نانوذرات انتقالی دیکالکوژنید فلزی (TMD) ساختند. این کاتالیست در فرآیند تکامل هیدروژن الکتروکاتالیستی در شرایط اسیدی، فعالیت بالا و پایداری خوبی را نشان داد. پروفسور ژانگ معتقد است که توسعه کاتالیزورهای بسیار مؤثر و پایدار کلید اصلی تحقیقات در حوزه تقسیم الکتروکاتالیستی آب است. انتخاب پشتیبانی مناسب برای بهینه‌سازی فعالیت و ثبات کاتالیزورها در طی فرآیند بسیار مهم است. نانوذرات TMD کنجکاوی محققان را به‌عنوان یک ماده دو بعدی در حال ظهور به دلیل ویژگی‌های غیرمعمول فیزیکی و شیمیایی خود افزایش داده است. مشخص شده‌ است که فاز یک مؤلفه مهم در تعیین خصوصیات و عملکردهای نانوذرات TMD است. با این حال، تولید نانوذرات TMD فاز غیرمتعارف با خلوص و کیفیت بالا دشوار است و تحقیقات در مورد تأثیر فاز کریستال TMD در توسعه سایر مواد هنوز در مراحل اولیه آن است. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 ساخت الیافی که همانند عضلات انسان عمل می‌کند محققان الیاف کامپوزیتی مبتنی بر اکسید گرافن ساختند که می‌توان آنها را به عنوان عضلات مصنوعی به‌کار گرفت. این الیاف سرعت پاسخ‌دهی بالا و دوام قابل توجهی دارند. محققان دانشگاه پنسیلوانیا، الیاف کامپوزیتی را با ترکیب اکسید گرافن (GO) با پلیمرهای انعطاف‌پذیر و رسانا ساخته‌اند که می‌تواند به قدرت مکانیکی، سختی و فعالیتی دست یابند که از عضلات موجودات زنده پیشی بگیرد. این تیم ترکیبی از نانوذرات اکسید گرافن و پلی استایرن سولفونات را به صورت کامپوزیتی در آورند که در آن پلیمر انعطاف‌پذیر و رسانا بین نانوذرات تراز شده قرار می‌گیرد. علاوه بر این افزودن پلی اتیلن گلیکول (PEG)، کشش را بهبود می‌دهد، در حالی که احیاء شیمیایی اکسید گرافن به اکسیدگرافن احیاء شده باعث افزایش هدایت الکتریکی می‌شود. سرانجام، این الیاف کامپوزیت با نخ‌های نایلونی ترکیب شدند تا یک عملگر کامپوزیتی سلسله مراتبی با قابلیت‌های بهتر از عضلات بیولوژیکی معمولی ایجاد شود. عملگرهای تحریک شده، مانند آنهایی که مبتنی بر ورق‌های آئروژل حاوی نانولوله کربن (CNT) هستند، سریع پاسخ می‌دهند، اما این عملگرها ساختارهای شکننده داشته و به تجهیزات تخصصی برای ساخت نیاز دارند. در عوض، این تیم از مونتاژ ورق‌های اکسید گرافن در مرحله کریستال مایع لیوتروپیک (LLC) استفاده کرد. این عملگرهای ساخته شده از فیبر کامپوزیتی به سرعت پاسخ می‌دهند (۸۰ میلی ثانیه) و به‌طور برگشت‌پذیر بیش از ۱۰،۰۰۰ چرخه را تحمل می‌کنند. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 نانوذرات لیپیدی تغییرات شگرفی در درمان بیماری‌های خونی ایجاد می‌کند. به گفته محققان، نانوذرات لیپیدی می‌توانند ابزارهای ویرایش ژن را داخل بدن برای درمان اختلالات خونی رهاسازی کنند. این روش تحویل می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و دسترسی به ژن درمانی را افزایش دهد. این مدل توسط محققان دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا ایجاد شده است. با ارائه ابزارهای ویرایش ژن از این طریق، سلول‌های خونی بیمار می‌توانند مستقیماً در بدن اصلاح شوند. ایده پشت ویرایش ژن داخل بدن، از بین بردن نیاز به رژیم‌های درمانی سخت مانند پرتودرمانی یا شیمی درمانی است که در حال حاضر برای درمان بیماران مبتلا به بیماری‌هایی مانند بیماری سلول داسی و تالاسمی بتا برای پیوند سلول خونساز یا ژن درمانی استفاده می‌شود. حمیده پرهیز از محققان این پروژه می‌گوید: «در این پروژه، ما نانوذرات لیپیدی را مورد استفاده قرار می‌دهیم تا mRNA درمانی/ویراستاران ژن را به‌عنوان یک فناوری پلتفرم در داخل بدن حمل کند و در نهایت از آن برای برنامه‌ریزی مجدد سلول در داخل بدن استفاده کرده و برای بسیاری از بیماری‌ها که نیاز به درمانی ژن دارند، به شکل هدفمند استفاده شود. ما در این پروژه آخرین دستاوردهای درمانی mRNA و ابزارهای ویرایش ژن مبتنی بر RNA را ترکیب کردیم تا روش جدیدی برای کنترل سرنوشت سلول‌های بنیادی خونساز و اصلاح نقص ژنتیکی فراهم کنیم.» 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 تاثیر غلظت نانولوله‌کربنی بروی خواص کامپوزیت‌ها بررسی شد. برای یافته بهترین ترکیب و غلظت در فرآیند تولید نانوکامپوزیت، محققان با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و یادگیری ماشینی به بررسی تاثیر غلظت نانولوله‌کربنی در خواص مکانیکی و انعطاف‌پذیری پلیمرها پرداختند. محققان در آزمایشگاه طراحی کامپیوتری در دانشگاه فدرال کازان روی کامپوزیت‌های حاوی نانولوله کربنی مطالعاتی انجام دادند. آنها با استفاده یادگیری ماشینی به بررسی خواص الاستیکی و انعطاف‌پذیری پلیمرها، پس از افزودن نانولوله کربنی به آنها پرداختند. اولگ ندوپکین دانشیار ‌دانشگاه فدرال کازان اظهار داشت: «ایجاد مواد کامپوزیتی یکی از اصلی‌ترین مسیرهای علم مدرن است. وقتی نانولوله‌های کربنی به پلیمر اضافه می‌شوند، خصوصیات مکانیکی آن به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. هر چند که اگر مقدار نانولوله‌کربنی از یک مقدار مشخصی افزایش یابد، آنگاه کیفیت نانوکامپوزیت تولید شده بسیار بد خواهد شد، بنابراین مهم است که بدانید اثرات غلظت‌های مختلف نانولوله‌ها بر خواص پلیمرها چگونه است.» پلیمرهای ترموپلاستیک، که موضوع این مطالعه بودند، به‌طور گسترده در حمل و نقل هوایی، پزشکی، ساخت و ساز، وسایل خانگی و تولید دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزودن نانولوله‌های کربنی به پلیمرها ممکن است دوام و چرخه زندگی آنها را تا حد زیادی افزایش دهد. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 ذرات زیستی نانومقیاس به سادگی و در ۵ دقیقه‌ شناسایی می‌شوند. روش جدیدی برای اندازه‌گیری کمّی، بسیار سریع و فوق‌العاده حساس نانوذرات زیستی توسط محققان ژاپنی ارائه شد. وزیکول‌های خارج سلولی نانومقیاس (EV) از جمله اگزوزوم‌ها، با قطر ۵۰-۱۵۰ نانومتر، در ارتباطات بین سلولی نقش‌های اساسی ایفا می‌کنند و به‌عنوان نشانگرهای زیستی برای بیماری‌های مختلف و کپسول‌های تحویل دارو توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در نتیجه، تشخیص سریع و حساس EVهای نانومقیاس از نمونه‌های استخراج شده از بدن انسان، از اهمیت حیاتی برای تشخیص زودهنگانم بیماری‌های سخت مانند سرطان و بیماری آلزایمر برخوردار است. این تیم تحقیقاتی از قدرت لیزر برای این کار استفاده کرده است. واکنش بین EVهای نانومقیاس حاصل از سلول‌های سرطانی و میکرو ذرات اصلاح شده با آنتی‌بادی برای این کار استفاده می‌شود. ساختار سه بعدی ترکیبات به دست آمده از این برهمکنش با استفاده از میکروسکوپ کانفوکال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در نتیجه، محققان توانایی اندازه‌گیری، در مدت ۵ دقیقه را خواهند داشت با این کار می‌توان ذرات زیستی کوچک در مقیاس نانومتری را در یک نمونه ۵۰۰ نانولیتری از خون تشخیص دهند. این دستاورد پژوهشی روش برای اندازه‌گیری کمی، سریع و فوق‌العاده حساس نانوذرات زیستی ارائه می‌دهد و پایه و اساس تجزیه و تحلیل نوآورانه ارتباط سلول به سلول و تشخیص زودرس بیماری‌های مختلف را در آینده ارائه می‌دهد. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 نانوتوربینی ساخته شده که با آب و نمک به چرخش در می‌آید! محققان هلندی نانوتوربینی طراحی کردند که در آن از نانوحفره و DNA استفاده شده و با کمک گرادیان یون‌ها در محلول نمکی کار می‌کند. آنها نوعی توربین نانویی از جنس DNA ساخته‌اند که می‌تواند یک پارادایم جدید در این حوزه باشد. این نانوموتور از گرادیان یون یا پتانسیل الکتریکی در دو طرف یک نانوحفره حالت جامد برای تامین انرژی توربین استفاده کرده و حرکت مکانیکی در آن ایجاد می‌کند. آنها با استفاده از یک نانولوله از جنس DNA با قطر ۲۵ نانومتر، که توسط جریان آب حرکت می‌کند تا ۲۰ چرخش در ثانیه را انجام می‌دهد. این نانوتوربین، چرخش حساس به یون داشته که ویژگی منحصر به‌فردی بوده و می‌توان از آن در حوزه‌هایی مانند تحویل داروهای هدفمند استفاده کرد. از آنجایی که در این فناوری از اوریگامی DNA استفاده می‌شود، امکان کنترل طراحی کامل وجود دارد. یکی از جالب ترین اکتشافات این تحقیق، ماهیت منحصر به فرد چرخش DNA در این نانوتوربین است. رفتار آن تحت تأثیر غلظت یون قرار دارد که به توربین اجازه می‌دهد بسته به غلظت یون‌های +Na در محلول، در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخد. این ویژگی منحصر به فرد، ناشی از تعامل پیچیده بین یون‌ها، آب و DNA است. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 شاید پلی‌اتیلن گلیکول برای تولید نانوحامل‌های دارویی مناسب نباشد! یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که آنتی‌بادی‌ها در بدن انسان می‌توانند علیه پلی اتیلن گلیکول (PEG) نیز وارد عمل شوند، ماده‌ای که در لوازم آرایشی، مواد غذایی و دارو استفاده می‌شود. بنابراین نانوحامل‌های حاوی پلی‌اتیلن گلیکول به سرعت توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی و دفع می‌شود. ویروس به بدن حمله می‌کند و سیستم ایمنی انسان وارد عمل می‌شود. ماحصل این عمل، تولید آنتی‌بادی‌هایی است که با عفونت مبارزه می‌کنند. در همان زمان، حافظه ایمنی ایجاد می‌شود تا در صورت بروز عفونت جدید، آنتی‌بادی‌ها به سرعت در دسترس قرار گیرند. در کمال تعجب، این آنتی‌بادی‌ها همچنین می‌توانند علیه پلی اتیلن گلیکول (PEG)، مولکولی با ساختار نسبتاً ساده، تشکیل شوند. محققان در مطالعات خود، بیش از ۵۰۰ نمونه خون از بیماران گرفته شده در سال ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار دادند. کاترینا لندفستر، مدیر بخش توضیح می‌دهد این آنتی‌بادی‌ها به پلی‌اتیلن گلیکول متصل شده و آنها را برای سیستم ایمنی بدن، هدف‌گذاری می‌کنند. در نتیجه نانوحامل‌ها پیش از این که بتوانند اثردرمانی خود را روی بدن بگذارند، توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی شده و دفع می‌شوند. آنها در مطالعات آماری خود بر روی نمونه‌های خون دریافتند که آنتی بادی‌های PEG در ۸۳ درصد از نمونه‌های بررسی شده قابل تشخیص است. محققان اکنون می‌خواهند دریابند که چگونه روش‌های درمانی آینده می‌توانند برای جبران کاهش استتار نانوحامل‌ها اصلاح شوند. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 🇮🇷 اینکه فرش ایرانی با تکنولوژی تلفیق شده برای من جذابه. یه شرکت ایرانی تونسته سطح فرش رو آب گریز کنه. اینجوری که اگه مایعات رو فرش بریزه جذب نمیشه و نهایتاً با یک دستمال مایعات رو بر میدارید! 🤩این ویژگی حداقل شش ماه در صورت عدم شست‌وشو فرش ماندگاری داره. 😉اینم بگم که قابلیت تمدید هم داره. حتی خود کاربر هم می‌تونه این ویژگی رو با انجام دستور العمل تمدید کنه. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 تولید گرافن از ذغال‌سنگ به روشی سبز انجام شد. محققان ویرجینیا تک، روشی سبز و مقرون به صرفه برای تولید گرافن با استفاده از زغال سنگ به جای گرافیت ارائه کردند. این فرایند جدید به طور قابل توجهی میزان مصرف مواد شیمیایی خطرناک لازم برای سنتز را کاهش می دهد و هم تاثیر زیست‌محیطی کمتر داشته و هم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. محققان این پروژه، روش پایدارتری را برای تهیه گرافن، نه از گرافیت، بلکه از زغال سنگ ارائه کرده و تعداد مواد شیمیایی خشن مورد نیاز را به طور چشمگیری کاهش داده به طوری که فقط به اسید نیتریک نیاز است. این رویکرد با داشتن مواد شیمیایی خطرناک کمتر و پسماند کمتر، اثرات زیست محیطی و همچنین خطر برای محققان را کاهش می‌دهد. اگرچه زغال سنگ حاوی درصد کمتری از کربن است، ۶۰ تا ۸۰ درصد در مقابل ترکیب نزدیک به ۱۰۰ درصد در گرافیت، اما روش تولید کمتر خطرناک این تیم، نوید آینده بهتری برای محیط زیست دارد. این تغییر همچنین می‌تواند درهایی را برای اقتصاد زغال سنگ باز کند. در این فرآیند، کار با خرد کردن تکه‌های خام زغال‌سنگ برای ایجاد یک پودر درشت آغاز می‌شود. این پودر در یک سیلندر بزرگ قرار می‌گیرد که حاوی گرانول‌های سفید با اندازه‌های مختلف است، سپس نورد انجام شده و ذرات بسیار ریزی ایجاد می‌شود. سپس پودر با آسیاب گلوله‌ای پردازش می‌شود. در ادامه، زغال سنگ در حمام اسید نیتریک قرار می‌گیرد تا گرافن تولید شود. در انتها گرافن از محیط جدا می‌شود. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 سموم کشاورزی با کمک یک ترکیب مصنوعی نانویی قابل شناسایی می‌شود محققان نانوزیم‌های آلی ساختند که ارزان بوده و سمیت‌ نانوزیم‌های فعلی را ندارند و می‌توان از آن برای تشخیص سم‌های کشاورزی، استفاده کرد. نانوزیم‌ها مواد مصنوعی با ویژگی‌هایی شبیه آنزیم‌های طبیعی هستند و در مهندسی زیست پزشکی و شیمی استفاده می‌شوند. این مواد گران‌قیمت و پرهزینه بوده و خطراتی را نیز با خود به همراه دارد. با این حال در تحقیقات کشاورزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به تازگی دانشمندان دانشگاه ایلینویز نانوزیم ایجاد کرده‌اند که ارگانیک، غیرسمی، اقتصادی و از نظر زیست محیطی قابل قبول است. یافته‌های محققان نشان می‌دهد که نانوزیم‌های آنها توانایی یافتن گلیفوزات، یک سم رایج دفع آفات کشاورزی را دارد. آنها می‌خواهند یک کیت تست تشخیصی برای مصرف‌کنندگان در بخش کشاورزان تهیه کنند. این نانوزیم‌ها از عملکرد پراکسیداز تقلید می‌کنند، آنزیمی که از پراکسید هیدروژن به‌عنوان یک ماده اکسیدکننده برای کاتالیز کردن اکسیداسیون یک بستر استفاده می‌کند. برای تشخیص مولکول‌های هدف، محققان علاوه بر این یک دستگاه سنجش رنگ سنجی را با نانوزیم‌های خود ترکیب کردند. رنگ‌های تیره‌تر یا روشن‌تربه ترتیب ، غلظت پایین‌تر یا بالاتر از مولکول‌های هدف را نشان می‌دهد. دانشمندان همچنین بر ایجاد نانوزیم‌های بیشتر تمرکز می‌کنند زیرا معتقدند این مواد سازگار با محیط زیست پتانسیل زیادی برای استفاده در انواع مختلف کاربردها دارند. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 نفوذپذیری گرافن نسبت به پروتون، ابزاری برای توسعه انرژی تجدیدپذیر محققان موسسه ملی گرافن در دانشگاه منچستر راهی برای استفاده از نور برای تسریع حمل و نقل پروتون از طریق گرافن کشف کردند که می‌تواند نحوه تولید هیدروژن را متحول کند. حمل و نقل پروتون یک گام کلیدی در بسیاری از فن‌آوری‌های حوزه انرژی تجدیدپذیر، مانند سلول‌های سوخت هیدروژن و تقسیم آب با نور خورشید، است. محققان دریافتند که وقتی به گرافن نور تابیده می‌شود، الکترون‌های موجود در گرافن برانگیخته می‌شوند. این الکترون‌های برانگیخته سپس با پروتون‌ها وارد برهمکنش شده و حمل و نقل آنها را از طریق مواد تسریع می‌کنند. این کشف می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه فن‌آوری‌های جدید در حوزه انرژی تجدیدپذیر داشته باشد. به‌عنوان مثال، این نتایج می‌تواند منجر به ایجاد سلول‌های سوختی کارآمدتر هیدروژن و دستگاه‌های تقسیم آب توسط نور خورشید شود. گرافن، یک لایه واحد از اتم‌های کربن بوده که رسانایی بالایی دارد و به‌طور غیر منتظره نیز برای پروتون‌ها قابل نفوذ است. با این حال، خواص پروتون و ویژگی‌های الکترونیکی آن چندان با ساختار گرافن همخوانی ندارد. در این پروژه، این تیم هم حمل و نقل پروتون و هم خصوصیات الکترونیکی گرافن را تحت نور قرار داده و دریافتند که الکترون‌های برانگیخته شده با نور در گرافن حمل و نقل پروتون را تسریع می‌کند. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 شاید دیگر نیاز به تزریق نانوذرات سیلیکا نباشد؛ از راه دهان نیز قابل جذب هستند نانوذرات فلورسنت هیبریدی سیلیکا با ساختار هسته-پوسته، معروف به Cornell Prime Dots یا C’Dots، از جمله نانوحامل‌های درمانی هستند که تصور می‌شد فقط با تزریق در بدن دوام دارند، اما تحقیقات جدید محققان دانشگاه کرنل نشان می‌دهد که این نانوحامل‌ها را می‌توان به صورت خوراکی نیز مصرف کرد. علاوه بر پتانسیل تجویز خوراکی C'Dots برای سرطان و سایر روش‌های درمانی، این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که خود سیلیس در ابعاد بسیار کوچک می‌تواند مزیت‌هایی برای سلامتی داشته باشد. سیلیس فراوان ترین اکسید در پوسته زمین است و در لوبیا سبز، موز و سبزی‌های برگ‌دار یافت می‌شود. در پزشکی کاربردهای متنوعی دارند که از جمله می‌تواند به القای برنامه مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی اشاره کرد. آخرین پیشرفت C'Dot در اوایل سال جاری رخ داد، زمانی که ترکیب قطعات آنتی‌بادی و یک دارو با این نقاط به‌طور دائمی سرطان معده را در موش‌های تحت درمان درمان کرد. تجویز خوراکی C'Dots با مشکلاتی روبرو است. گروه ویزنر آزمایش‌های متعددی را بر روی این نانوذرات (بدون دارو) با اندازه‌های مختلف، از ۵ تا ۵۰ نانومتر انجام دادند و دریافتند که ذرات زیر ۲۰ نانومتر دارای نفوذپذیری کافی برای عبور از طریق لایه مخاطی و اپیتلیوم برای مصرف خوراکی هستند. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 فولرن فلزی ساخته شد! با استفاده از ۱۲ اتم طلا، ۲۰ اتم آنتیموان و یک اتم پتاسیم، دانشمندان ساختار فولرین مانندی را طراحی کردند. این ساختار به گونه‌ای است که اتم پتاسیم در مرکز ساختار قرار دارد. فولرن ساختاری متقارن و شبیه به توپ فوتبال دارد که از زمان کشف آن در سال ۱۹۸۵، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این مولکول قفس مانند، دارای فرمولاسیون‌های مختلفی نظیر C۷۰ یا C۶۰ بوده و به صورت یک کره بسته با ۱۲ وجه پنج‌گوشه است. هر چند تعداد وجه‌ها و گوشه‌ها می‌تواند تغییر کند. در این پروژه جدید، محققان یک خوشه فلزی متقارن شامل ۱۲ اتم طلا و ۲۰ اتم آنتیموان را به همراه یک کاتیون پتاسیم در مرکز آن طراحی کردند. پژوهشگران با استفاده از راهبرد شیمی تر، این ساختار خوشه‌ای فولرین تمام فلزی را با فرمول۵− [K@Au۱۲Sb۲۰] ساختند. آزمایش‌های انجام شده روی این ساختار نشان می‌دهد که این خوشه اتمی داری رفتارهای آروماتیک است. جزئیات بیشتر در باره این مولکول جالب را می‌توان در مقاله‌ای با عنوان An all-metal fullerene: [K@Au۱۲Sb۲۰]۵ در نشریه ساینس مطالعه کرد. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 ارتباط مخابراتی بین نانوزیست‌حسگرها در خون انجام شد برخی دستگاه‌های محاسبات زیستی می‌توانند اطلاعات مهمی را از بدن انسان جمع کنند، چنین ادواتی در حال تغییر دنیای پزشکی هستند. با این حال، شبکه‌سازی میان آنها به منظور برقراری ارتباط، چالش بزرگی است. به تازگی یک تیم تحقیقاتی، از جمله محققان EPFL، پروتکلی را تهیه کرده است که ایجاد یک شبکه مولکولی میان چندین فرستنده متعدد را امکان‌پذیر می‌کند. ابتدا اینترنت اشیاء (IoT) وجود داشت و در حال حاضر رابط‌هایی در حال ظهور هستند که می‌توانند بین کامپیوتر و بخش زیستی ارتباط ایجاد کنند. اینترنت اشیاء نانوبیو (IoBNT) می‌تواند انقلابی در پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی ایجاد نماید. IoBNT به حسگرهای زیستی گفته می‌شود که داده‌ها را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، به آزمایشگاه‌های روی تراشه در مقیاس نانو که آزمایش‌های پزشکی را در بدن انجام می‌دهند، استفاده از باکتری‌ها برای طراحی نانو‌ماشین‌های بیولوژیکی که می‌توانند پاتوژن‌ها را تشخیص دهند و نانوروبات‌هایی که از طریق جریان خون شنا کرده و برای رهایش هدفمند دارو طراحی شده‌اند، همگی از مصادیق اینترنت اشیاء نانوبیو هستند. با این وجود، مهم نیست که این زمینه تحقیقاتی برجسته چقدر هیجان‌انگیز باشد، یک چالش بزرگ و اساسی وجود دارد، چگونه با یک روبات نانویی در بدن ارتباط برقرار خواهید کرد؟ 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 با یک نانوکاتالیست جدید، تجزیه متان ارزان‌تر و ساده‌تر صورت می‌گیرد متان روی زمین بسیار فراوان است، اما انتشار آن در اتمسفر به افزایش دما و تغییرات آب و هوا کمک می‌کند. در سال‌های اخیر، محققان در تلاش‌اند تا روش‌های قابل اعتمادی را برای تبدیل مستقیم متان به سایر سوخت‌ها و مواد شیمیایی با کاربردهای ارزشمند در دنیای واقعی ابداع کنند. این راهبردها شامل روش‌های مبتنی بر کاتالیزور برای تسریع اتصال اکسیداتیو متان به مواد حاوی کربن دیاتومیک گاز سبز (C۲) است. با این حال، این واکنش به‌طور معمول به شرایط نامطلوب ترموکاتالیست‌ها، نیاز به شرایط محیطی شدید و چالش برانگیز دارد، متکی است. محققان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه لیورپول به تازگی فتوکاتالیست جدیدی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند اتصال اکسیداتیو متان را پیش ببرد. این فتوکاتالیست براساس دی اکسید تیتانیوم (TIO۲) و نانوذرات طلا (AU) است. محققان با استفاده از روش پراکندگی سریع، اقدام به بارگذاری نانوکلاسترهای طلا روی TiO۲ نمودند و فوتوکاتالیست جدید امیدوار کننده خود را تولید می‌کردند. در آزمون‌‌های اولیه، به نظر می‌رسد که یک نمونه بهینه شده از فوتوکاتالیست آنها بسیار خوب عمل می‌کند و متان را با سرعت بالا و بدون نیاز به شرایط واکنش شدید به C۲ تبدیل می‌کند. فوتوکاتالیست پیشنهادی این گروه، AU۶۰S/TIO۲، از بسیاری از کاتالیزورهایی که قبلاً گزارش شده، از نظر پایداری، میزان تبدیل متان و عملکرد C۲ فراتر رفته است. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 محققان نشان داده‌اند که ذرات سفت و سخت در اطراف زنجیره‌های پلیمری طولانی می‌توانند استرس را در لاستیک از بین ببرند و آستانه خستگی را شش برابر افزایش دهند. این راهبرد برای طراحی لاستیک‌های سفت و مقاوم در برابر خستگی مناسب بوده و می‌توان از آن در بخش‌هایی نظیر لاستیک خودرو یا روباتیک استفاده کرد. در لاستیک‌هایی که به روش‌های رایج تقویت شده، ذرات سفت و سخت به شدت به زنجیرهای پلیمری پیوند نمی‌خورند. محققان در دانشگاه هاروارد در مورد تأثیر تغییر این امر با استفاده از پلیمر پلی (اتیل آکریلات) (PEA) پر شده با نانوذرات سیلیس مطالعه کردند. هنگامی که نانوذرات با گروه‌های تری‌متیل سیلیل، که به زنجیره‌های پلیمری پیوند نمی‌خورد، عامل‌دار شد، مقاومت خستگی همانند پلیمر تقویت نشده بود. با این حال، گروه‌های ۳- (تری‌متیل سیلیل) پروپیل متاکریلات بین نانوذرات سیلیس و زنجیره‌های پلیمری پیوندهای قوی تشکیل می‌دهند. بنابراین این کار اجازه می‌دهد تا انرژی در یک ساختار انعطاف‌پذیر ذخیره شود. این تغییر بیش از دو برابر مقاومت در برابر خستگی را افزایش می‌دهد. محققان سپس حجم ذرات موجود در کامپوزیت را از ۱۵ ٪ به ۴۵ ٪ افزایش دادند. با این کار ذرات بیشتر به هم نزدیک شده و کامپوزیت با کارایی بالاتری می‌تواند فشار را تحمل کند. در این شرایط اگر یک زنجیره پلیمری بین دو ذره آسیب ببیند، می‌توان فشار وارد شدن را از طریق ذرات دیگر جذب کرد بدون این ساختار پلیمر دچار آسیب شود. این اثر تجمعی باعث افزایش آستانه خستگی به شش برابر می‌شود. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 🔷 یک مدل از نانوبلت کربن زیگزاگ (با بزرگنمایی 50 میلیون) که توسط چاپگر سه بعدی در مرکز توسعه تجهیزات ، موسسه علوم مولکولی تولید شده است. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com
📌 معرفی فناوری‌های نوظهوری که در سه تا پنج سال آینده بر حوزه امنیت داده تأثیر می‌گذارند مؤسسه ارزیابی و برنامه‌ریزی علم و فناوری کره جنوبی، با انتشار گزارشی فناوری‌های نوظهور که در سه تا پنج سال آینده بر حوزه امنیت داده تأثیر می‌گذارند را معرفی کرده است. این گزارش علاوه بر فهرست کردن ۱۰ فناوری نوظهور، هر فناوری را تعریف نیز می‌کند، روندهای جهانی را در حوزه هر فناوری توضیح می‌دهد، چشم‌انداز فناوری تا سال ۲۰۳۰ را نشان می‌دهد، ارتباط با سایر فناوری‌های مکمل را بررسی می‌کند و در نهایت، پتنت‌ها و مقالات را در آن حوزه فناورانه تجزیه و تحلیل می‌کند. این فناوری‌ها به این شرح هستند: ۱. فناوری امنیت زیرساخت یکپارچه برای استفاده از وسایل نقلیه بدون سرنشین خودران؛ ۲. کنترل امنیت سایبری هوشمند و فناوری پاسخ خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی؛ ۳. فناوری امنیت شبکه نسل ۵ و ۶؛ ۴. زنجیره تأمین تولید (صنعت) و فناوری اتوماسیون تشخیص آسیب‌پذیری امنیتی سیستم؛ ۵. رمزگذاری عملکردی و فناوری کاربردی مانند رمزگذاری همومورفیک برای افزایش حفظ حریم خصوصی و استفاده از ایمنی داده‌ها؛ ۶. فناوری حفاظت و امنیت کاربر در محیط مجازی مانند متاورس؛ ۷. فناوری رمزنگاری کوانتومی برای امنیت مطلق داده در عصر کوانتومی؛ ۸. فناوری پیشگیری و ردیابی جرایم سایبری که از فناوری دیجیتال جدید سوءاستفاده می کند؛ ۹. فناوری امنیت لبه ابری برای استفاده از یک محیط مجازی‌سازی امن؛ ۱۰. فناوری تضمین قابلیت اطمینان ارز دیجیتال برای استفاده ایمن از اقتصاد دیجیتال. 📞 09197456211 🆔 @kiannanolab 🌐 www.kiannanolab.com