物質在不同尺度的聚集狀態是決定其性質的關鍵因素。亞納米尺度是由原子分子到傳統意義納米尺寸的過渡區域,與高分子鏈/ DNA直徑、團簇及無機晶體晶胞尺寸相當。在該尺度對材料形成進行精準控制并以此為基礎系統研究其構效關系,有助于深入理解由原子/分子到聚集態材料的形成過程、性能突變,有望發現若干重要的尺寸效應,推動材料研究前沿領域發展。 ...
物質在不同尺度的聚集狀態是決定其性質的關鍵因素。亞納米尺度是由原子分子到傳統意義納米尺寸的過渡區域,與高分子鏈/ DNA直徑、團簇及無機晶體晶胞尺寸相當。在該尺度對材料形成進行精準控制并以此為基礎系統研究其構效關系,有助于深入理解由原子/分子到聚集態材料的形成過程、性能突變,有望發現若干重要的尺寸效應,推動材料研究前沿領域發展。...
由于納米分子材料組成單元尺度小,界面大,加上小尺寸效應、界面效應、量子效應等一系列新的效應且結構易確定,因此納米分子材料表現出許多不同于體材料的獨特的物理性質和性能,在微電子、生物醫藥、國防等領域具有重要的科學意義和廣泛的應用前景,受到科學家們的普遍關注并得到了迅速發展。 在納米分子材料取得快速進步的同時,也遇到許多重要的挑戰,這些挑戰決定和制約著納米科技的進步。...
貴金屬(尤其是Au和Ag)納米超晶以表面等離子體共振(surface plasmon resonance,SPR)效應為代表的優異物理化學性質與其尺寸、形貌及組成密切相關,通過合理控制貴金屬納米材料的生長,進而實現對其尺寸、維度、組成、晶體結構乃至物性的有效調控,對于深入研究貴金屬結構與物性的關聯并最終實現按照人們的意愿設計合成功能型納米復合材料具有重要意義。 ...
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