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  q日Q中U院青岛生物能源与过E研I所的仿生智能材料团队在软质U维状纳cx料方面有了新的研I进展。该Nl利用一U独特的蛋白质自l装l构——淀(wn)_样U米U丝合成了边长接q半毫米的二l单晉片?

  ׃淀(wn)_样U米U丝极高的长径比和优异的力学性能Q李朝旭?009q在苏黎世联邦理工学院开始利用淀(wn)_样U米U丝构筑功能材料Q如水凝胶、h工骨骼及(qing)矛_烯复合纸Q。随后,他与合作者成功制备了一U基于纳c金?淀(wn)_样U丝的复合薄膜材料,可应用于食品包装、化妆品?qing)装饰等领域。最q,利用一U简单的“一步合成”方法,他们合成了具有不同厚度的大尺怺l金单晶?

  q种二维金单晶表面积过104qx微米Q厚度超q?00U米。由于纳cx料存在的潜在健康问题Q该二维金单晶所h的超q纳c_度的几何形貌Q对q一步拓展金单晶的应用空间具有重要h(hun)倹{同化妆品行业、钟表和珠宝行业一P金在食品领域长期作ؓ(f)甜点、饮品等食物的高包装。由于其原子度的光滑表面,该二l金单晶有望作ؓ(f)金箔(dng)的替代品Q大大降低黄金的实际用量?

  q种新颖的肉眼可见的二维材料也可应用于光学及(qing)?sh)子U米器g、纳c_Uѝ传感和成像{领域。另外,通过与聚氨酯复合Q他们制备了一U独特的柔性导?sh)薄膜,h应变应力传感行ؓ(f)?

  此项研究得到了科技部、国家自然科学基金以?qing)青岛市U技的项目支持?

 ? A) 利用氯金酸和淀(wn)_样U米U丝合成二维金单晶的C意图;BQ二l金单晶的光学显微镜照片QCQ二l金单晶/聚}酯复合膜的正面(左上Q、背面(左下Q及(qing)光学昑־照片Q右Q;DQ复合膜对应?应变的传感行为?br />

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Q责ȝ辑:(x)xuQ?
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