XMod
 رنگین‌کمان مقیاس نانو - قسمت دوم
رنگین‌کمان مقیاس نانو - قسمت دوم
ذراتی به اندازه ویروس‌ها که در هر رنگی فلورسان می‌شوند، می‌توانند در کاربرد‌های مختلفی از نمایشگرهای تلویزیون تا درمان سرطان، انقلاب ایجاد کنند.

 

 

 

 

با هم می‌توانیم بدرخشیم

یک راه‌حل اساسی‌تر در سال 2001 پیشتاز بود، زمانی که (پن ژنگ تنگ) Ben Zhong Tang در دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ (Hong Kong University of Science and Technology) درخلیج کلیر واتر (Clear Water Bay) دریافت که یک دسته‌ از مولکول‌های ارگانیک کوچک تنها زمانی فلورسان می‌شوند که با یکدیگر متراکم شده باشند. این مولکول‌ها مانند ملخ هواپیما یا چرخ‌دنده هستند، و زمانی که جمع شوند فلورسان می‌شوند به این دلیل که در این صورت آنها دیگر نمی‌توانند حرکت کنند و یا انرژی تلف کنند. به جای این، آنها انرژی خود را به صورت نور آزاد می‌کنند، پدیده‌ای که تنگ آن را گسیل انبوهش-القایی (aggregation-induced emission, AIE) نامید. او مولکول‌ها را AIE-gens نامید.

 

در طی سال‌های بعد، تنگ و دانشجویانش جهت گروه‌ها را عوض کردند و عنصرهایی مانند نیتروژن یا اکسیژن را معرفی کردند، و AIE-gens اکنون می‌توانند در تمامی طیف رنگ‌ها از فرابنفش تا نزدیک مادون قرمز تابش کنند. تنگ می‌گوید، «دانشجویان من خیلی سریع کارهای بسیاری کردند». اکنون ما می‌توانیم طبق میل خودمان رنگ‌ها را تغییر دهیم.

  

در 2011، تنگ، لیو را در یک همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مواد و مهندسی در سنگاپور (Institute of Materials Research and Engineering in Singapore) که بخشی ازپشتوانه‌ی دولت برای علم، فناوری و تحقیق (A*STAR) است، دیدار کرد. در آن زمان، ‌‌AIE-gens کارایی خوبی داشتند، به جر اینکه نمی‌توانستند در آب حل شوند، که استفاده‌ی آنها را در کاربردهای آنها را در زیست‌شناسی مشکل می‌کرد. لیو یک حرفه‌ای در تبدیل کردن مواد به حلال در آب بود، بنابراین، تنگ تعدادی از بهترین AIE-gens را داد که روی آنها کار کند.

 

لیو این مشکل را با آزمایش با پلیمرهایی که روغن‌دوست هستند در یک طرف و آنهایی که آب‌دوست هستند در سمت دیگر، حل کرد. AIE-gens در سمت انتهای پلیمرهای روغن‌دوست جمع می‌شوند و سمت‌های انتهایی آب‌دوست به طرف بیرون می‌روند تا یک پوسته محافظ را ایجاد کنند، که به یک پوشش محلول در آب با یک هسته چگال پر از AIE-gens می‌شود. لیو یک پوسته‌ٔ محافظ برای نانوذرات حاصله، که AIE-gens نامیده شد، طراحی کرد، طوری که این پوسته می‌توانست با گروه‌های شیمیایی مختلف که به کاربردهای مختلفی مربوط می‌شوند، آراسته شود. این پوسته به راحتی می‌تواند با طیف وسیعی از AIE-gen ها تطبیق گردد، لیو می‌گوید، به همین خاطر ما می‌توانیم تعداد بسیار زیادی از مولکول‌ها را خیلی سریع رصد کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم کدامیک بهتر است.

 

 

 

 

 

AIE-dotها برای رنگ دادن به بافت‌های گوناکونی از رگ‌های خون تا سلول‌های سرطانی و اندام‌های کوچک درون سلولی مانند میتوکندری، استفاده می‌شدند. سال قبل، لیو، تنگ و همکارانش یک AIE-dot که که می‌تواند در یک نوعی از درمان با نور که به عنوان «درمان با نور پویا» (photodynamic therapy) شناخته می-شود، سودمند باشد5. در این روش دو مولکول بر روی سطح حمل می‌شوند: یکی برای وارد کردن دات به سلول سرطانی و دیگری برای چسباندن آن به میتوکندری. به محض اینکه توسط منبع نور خارجی برانگیخته شد، AIE-dot نور قرمزی تولید می‌کند که رادیکال‌های اکسیژن را نزدیک میتوکندری تولید می‌کند و سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.

  

بهترین AIE-dot می‌تواند تا 40 برابر از کوانتوم دات‌ها روشن‌تر باشد. گانگژو فنگ (Guangxue Feng)، یک دستیار تحقیقاتی در آزمایشگاه لیو می‌گوید: با AIE، «چگالی بالا در فضای محبوس شده روشنایی بیشتری تولید می‌کند». این خصوصاٌ برای کاربردهایی همچون تجسم بافت‌ها یا ردیابی بلندمدت سلول‌های سرطانی مفید است، که تعداد نانوذرات در هر سلول را هر زمان که تقسیم می‌شوند، به دو نیم می‌کنند.

 

اما روشنایی یک قیمتی دارد: AIE-dotها طیف پهن‌تر و آرام‌تر از رنگ‌های درخشان و خالص کوانتوم دات‌ها تولید می‌کنند. اما این نتوانست لیو را از راه اندازی LuminiCell، یک شرکت اشتقاقی در سنگاپور که AIE-dotها رادر سه رنگ و سه سایز برای محققانی مانند Goh’s A*STAR تولید می‌کرد را، متوقف کند. 

 

  

تنگ همچنین برای راه‌اندازی یک شرکت نیز تلاش می‌کند؛ او و لیو امیدوار هستند که بتوانند موافقت ادارهٔ کل غذا و داروی ایالات متحده امریکا را برای تست کردن AIE-dotها برای استفاده‌ی انسان‌ها در کاربردهایی همچون جراحی با کمک فلورسانس را، بگیرند.

 

 

مقدمه‌ای بر مادون قرمز

  

مورد دیگری که استفاده زیستی از نانورها را محدود می‌کند این است که بیشتر آنها نور فرابنفش یا مرئی را جذب می‌کنند، که تنها می‌تواند به چند میلیمتر درون بافت نفوذ کند. طول موج‌های بلندتر نزدیک تابش مادون قرمز تا سه سانتی‌متر هم می‌توانند به داخل بافت نفوذ کنند-عمق نفوذی به مراتب بهتر برای استفادهٔ داروهای آرام بخش. اما نور مادون قرمز انرژی کافی برای شکستن پیوندهایی که داروها را بر روی نانوذرات نگه می‌دارد، ندارد. بنابراین بسیاری از محققان به یک فرایند موسوم به بالادگرگونی (upconversion) روی آورده‌اند. این فرایند شامل ساختن موادی می‌باشد که می‌توانند چندین فوتون‌ کم انرژی مادون قرمز را جذب کنند، انرژی را انباشته کنند و سپس باز تابش آن به عنوان فوتون‌های فرابنفش یا مرئی با انرژی بالاتر.

  

گروه عناصر فلزات سنگین که با عنوان لانتانیدها (lanthanide) شناخته می‌شوند، گزینه‌های بسیار خوبی برای این حقه هستند.در 2011 لیو در دانشگاه ملی سنگاپور گزارش کرد که آزمایشگاه او یک نوع متنوعی از نانوذرات 7 را با یک ساختار زیبا و ظریف ایجاد کرده است.این طرح شامل یک سری از پوسته‌های متحد المرکز که هر کدام شامل یک ترکیب متفاوتی از لانتانیدها هستند، می‌شود. انرژی حاصل از نور مادون قرمز توسط هسته جذب می‌شود، و سپس به سمت بیرون لایه‌ها می‌رود، و همین طور که از لانتانیدها عبور می‌کند تا قبل رسیدن به سطح و نهایتاٌ پدیدار شدن به صورت نوری با انرژی بالا، بزرگتر می‌شود.

  

هر 15 لانتانید می‌توانند از راه‌های بسیار مختلفی به منظور تولید نانو ذراتی که در همه‌ی رنگها تابش می‌کنند، گاهی حتی چندین رنگ با هم، ترکیب شوند.در یک اثبات، یک دانشجو در آزمایشکاه لیو یک لیزر مادون قرمز را از میان یک سری از بشرهای حاوی محلول‌های شفاف از نانوذرات تاباند: خط‌های درخشان بنفش و سبز در بشرهایی که نور مادون قرمز از آنها گذشته بود، نمایان شدند.

 

 

 

  

لیو فکر می‌کند که این بالادگرگونی نانوذرات پتانسیل بسیار زیادی در فوتوولتائیک (photovoltaic) دارد، جایی که آنها می‌توانند به گیر اندازی نور نزدیک-مادون قرمز که تقریباٌ نیمی از تابش خورشیدی را جایگزین می‌کند، کمک کنند، اگرچه؛ روشن ترین نانوذرات در دسترس تنها 10 درصد از نوری را که جذب می‌کنند؛ تبدیل می‌کنند. گروه لیو روی ساختن یک کتابخانه از این نانودرات کار می‌کند، به منظور مطالعه‌ی خصوصویات آنها و کار کردن روی شفاف‌تر کردن آنها با یک روش معین.

 

 

دسامبر سال قبل، Marta Cerruti، یک دانشکند بیومواد در دانشگاه مک‌گیل (McGill University) در مونترال کانادا اثباتی از مفهوم سیستم را گزارش دادند که در آن یک لانتائید-حاوی نانوذره با یک ژلی که حاوی یک دارو-به منظور تست کردن، یک پروتئین پایدار و فشرده می‌باشد، پوشانده می‌شود8. بعد از جذب نور نزدیک-مادون قرمز، نانوذرات به طور همزمان نور مادون قرمز، مرئی و فرابنفش گسیل می‌کنند. تابش مادون قرمز به محققان این اجازه را می‌دهد که مکان نانوذرات را ردیابی کنند، و نور فرابنفش پیوندهای پروتئین چسبیده به ژل را می‌شکنند و آن را آزاد می‌کند-یا حداقل در آزمایشکاه این گونه است. گروه Cerruti اکنون قصد دارند این تست‌ها را روی حیوانات انجام دهند.

 

 

در پایان روز، کوانتوم دات‌ها هنوز نانونورهایی هستند که می‌تپند. چان می‌گوید: «آنها استاندارهای غیر رسمی هستند،». «بسیاری از پدیدهای بنیادی در خصوص گسیل نور در کوانتوم دات‌ها پایه‌گذاری شده‌اند و این راهی را که دیگران توضیح می‌دهند چه چیزی می‌بینند را، شکل می‌دهد».

  

کوانتوم دات‌ها هنوز یک سرحد تحقیقی هستند. برای مثال، آنها در حال پیشی گرفتن از مواد تقریباً جدید نیمه‌رسانا مانند پروسکایت (perovskite) هستند. برخلاف نیمه‌رساناهای معمول، که نسبت ثابتی از عناصر را دارند، پروسکایت‌ها می‌توانند نسبت‌های متغیری داشته باشند، بنابراین محققان می‌توانند گسیل دات‌ها را با تغییر ترکیبات آنها همانند اندازه‌ی آنها، سازمان دهند. ادوارد سرجانت (Edward Sargent)، یک مهندس مواد در دانشگاه اتاوای کانادا می‌گوید: «آنها دو درجه‌ی آزادی برای تنظیم (یا کوک شدن) دارند».

 

سال گذشته سرجنت یک ماده هیبرید (hybrid) را گزارش کرد که در آن کوانتوم دات‌ها با یک پروسکایت نگه داشته شده بودند، و منجر به نوعی از روشنایی زیاد و تحرک خوب الکترونی که تولیدکنندگان برای استغاده در نمایشگرهای صفحه-مسطح دوست دارند، می‌شود.

 

 

 

 

 

دیگر محققان امیدوار هستند که بتوانند بهترین خصوصیات هر جزء را با جمع کردن نانونورهای هیبریدی، ترکیب کنند. برای مثال، بین لیو سعی دارد تا AIE-dotها را با کوانتوم دات‌ها به منظور تولید گسیل‌های نازک‌تر، ترکیب کند. و پلیمرهای نیمه‌رسانای جفت شده با AIE-dotها می‌توانند ذرات روشن‌تر از حالتی که تنها هستند را، تولید کنند.

 

 

دیگر چالش بزرگ برای نانونورها ساختن نسخه‌هایی است که طول‌ موجهای مادون قرمز را به طور مؤثری گسیل کنند. این کاربردهایی رادر سنسورهای حرکتی ایجاد خواهد کرد، از آشکارسازهای کوچک که به صفحه نمایشگر زمانیکه یک تلفن همراه به سمت گوش بالا می‌آید، می‌گویند که خاموش شوندتا وسایل پیشرفته برای ماشین‌هایی که به طور خودکار حرکت می‌کنند و دیده‌بانی خانه برای افراد پیر. سرجنت می‌گوید، «کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن وجود دارد».

 

 

 

 

 
 

 

1395/1/20 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 رنگین‌کمان مقیاس نانو - قسمت دوم
رنگین‌کمان مقیاس نانو - قسمت دوم
ذراتی به اندازه ویروس‌ها که در هر رنگی فلورسان می‌شوند، می‌توانند در کاربرد‌های مختلفی از نمایشگرهای تلویزیون تا درمان سرطان، انقلاب ایجاد کنند.

 

 

 

 

با هم می‌توانیم بدرخشیم

یک راه‌حل اساسی‌تر در سال 2001 پیشتاز بود، زمانی که (پن ژنگ تنگ) Ben Zhong Tang در دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ (Hong Kong University of Science and Technology) درخلیج کلیر واتر (Clear Water Bay) دریافت که یک دسته‌ از مولکول‌های ارگانیک کوچک تنها زمانی فلورسان می‌شوند که با یکدیگر متراکم شده باشند. این مولکول‌ها مانند ملخ هواپیما یا چرخ‌دنده هستند، و زمانی که جمع شوند فلورسان می‌شوند به این دلیل که در این صورت آنها دیگر نمی‌توانند حرکت کنند و یا انرژی تلف کنند. به جای این، آنها انرژی خود را به صورت نور آزاد می‌کنند، پدیده‌ای که تنگ آن را گسیل انبوهش-القایی (aggregation-induced emission, AIE) نامید. او مولکول‌ها را AIE-gens نامید.

 

در طی سال‌های بعد، تنگ و دانشجویانش جهت گروه‌ها را عوض کردند و عنصرهایی مانند نیتروژن یا اکسیژن را معرفی کردند، و AIE-gens اکنون می‌توانند در تمامی طیف رنگ‌ها از فرابنفش تا نزدیک مادون قرمز تابش کنند. تنگ می‌گوید، «دانشجویان من خیلی سریع کارهای بسیاری کردند». اکنون ما می‌توانیم طبق میل خودمان رنگ‌ها را تغییر دهیم.

  

در 2011، تنگ، لیو را در یک همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مواد و مهندسی در سنگاپور (Institute of Materials Research and Engineering in Singapore) که بخشی ازپشتوانه‌ی دولت برای علم، فناوری و تحقیق (A*STAR) است، دیدار کرد. در آن زمان، ‌‌AIE-gens کارایی خوبی داشتند، به جر اینکه نمی‌توانستند در آب حل شوند، که استفاده‌ی آنها را در کاربردهای آنها را در زیست‌شناسی مشکل می‌کرد. لیو یک حرفه‌ای در تبدیل کردن مواد به حلال در آب بود، بنابراین، تنگ تعدادی از بهترین AIE-gens را داد که روی آنها کار کند.

 

لیو این مشکل را با آزمایش با پلیمرهایی که روغن‌دوست هستند در یک طرف و آنهایی که آب‌دوست هستند در سمت دیگر، حل کرد. AIE-gens در سمت انتهای پلیمرهای روغن‌دوست جمع می‌شوند و سمت‌های انتهایی آب‌دوست به طرف بیرون می‌روند تا یک پوسته محافظ را ایجاد کنند، که به یک پوشش محلول در آب با یک هسته چگال پر از AIE-gens می‌شود. لیو یک پوسته‌ٔ محافظ برای نانوذرات حاصله، که AIE-gens نامیده شد، طراحی کرد، طوری که این پوسته می‌توانست با گروه‌های شیمیایی مختلف که به کاربردهای مختلفی مربوط می‌شوند، آراسته شود. این پوسته به راحتی می‌تواند با طیف وسیعی از AIE-gen ها تطبیق گردد، لیو می‌گوید، به همین خاطر ما می‌توانیم تعداد بسیار زیادی از مولکول‌ها را خیلی سریع رصد کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم کدامیک بهتر است.

 

 

 

 

 

AIE-dotها برای رنگ دادن به بافت‌های گوناکونی از رگ‌های خون تا سلول‌های سرطانی و اندام‌های کوچک درون سلولی مانند میتوکندری، استفاده می‌شدند. سال قبل، لیو، تنگ و همکارانش یک AIE-dot که که می‌تواند در یک نوعی از درمان با نور که به عنوان «درمان با نور پویا» (photodynamic therapy) شناخته می-شود، سودمند باشد5. در این روش دو مولکول بر روی سطح حمل می‌شوند: یکی برای وارد کردن دات به سلول سرطانی و دیگری برای چسباندن آن به میتوکندری. به محض اینکه توسط منبع نور خارجی برانگیخته شد، AIE-dot نور قرمزی تولید می‌کند که رادیکال‌های اکسیژن را نزدیک میتوکندری تولید می‌کند و سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.

  

بهترین AIE-dot می‌تواند تا 40 برابر از کوانتوم دات‌ها روشن‌تر باشد. گانگژو فنگ (Guangxue Feng)، یک دستیار تحقیقاتی در آزمایشگاه لیو می‌گوید: با AIE، «چگالی بالا در فضای محبوس شده روشنایی بیشتری تولید می‌کند». این خصوصاٌ برای کاربردهایی همچون تجسم بافت‌ها یا ردیابی بلندمدت سلول‌های سرطانی مفید است، که تعداد نانوذرات در هر سلول را هر زمان که تقسیم می‌شوند، به دو نیم می‌کنند.

 

اما روشنایی یک قیمتی دارد: AIE-dotها طیف پهن‌تر و آرام‌تر از رنگ‌های درخشان و خالص کوانتوم دات‌ها تولید می‌کنند. اما این نتوانست لیو را از راه اندازی LuminiCell، یک شرکت اشتقاقی در سنگاپور که AIE-dotها رادر سه رنگ و سه سایز برای محققانی مانند Goh’s A*STAR تولید می‌کرد را، متوقف کند. 

 

  

تنگ همچنین برای راه‌اندازی یک شرکت نیز تلاش می‌کند؛ او و لیو امیدوار هستند که بتوانند موافقت ادارهٔ کل غذا و داروی ایالات متحده امریکا را برای تست کردن AIE-dotها برای استفاده‌ی انسان‌ها در کاربردهایی همچون جراحی با کمک فلورسانس را، بگیرند.

 

 

مقدمه‌ای بر مادون قرمز

  

مورد دیگری که استفاده زیستی از نانورها را محدود می‌کند این است که بیشتر آنها نور فرابنفش یا مرئی را جذب می‌کنند، که تنها می‌تواند به چند میلیمتر درون بافت نفوذ کند. طول موج‌های بلندتر نزدیک تابش مادون قرمز تا سه سانتی‌متر هم می‌توانند به داخل بافت نفوذ کنند-عمق نفوذی به مراتب بهتر برای استفادهٔ داروهای آرام بخش. اما نور مادون قرمز انرژی کافی برای شکستن پیوندهایی که داروها را بر روی نانوذرات نگه می‌دارد، ندارد. بنابراین بسیاری از محققان به یک فرایند موسوم به بالادگرگونی (upconversion) روی آورده‌اند. این فرایند شامل ساختن موادی می‌باشد که می‌توانند چندین فوتون‌ کم انرژی مادون قرمز را جذب کنند، انرژی را انباشته کنند و سپس باز تابش آن به عنوان فوتون‌های فرابنفش یا مرئی با انرژی بالاتر.

  

گروه عناصر فلزات سنگین که با عنوان لانتانیدها (lanthanide) شناخته می‌شوند، گزینه‌های بسیار خوبی برای این حقه هستند.در 2011 لیو در دانشگاه ملی سنگاپور گزارش کرد که آزمایشگاه او یک نوع متنوعی از نانوذرات 7 را با یک ساختار زیبا و ظریف ایجاد کرده است.این طرح شامل یک سری از پوسته‌های متحد المرکز که هر کدام شامل یک ترکیب متفاوتی از لانتانیدها هستند، می‌شود. انرژی حاصل از نور مادون قرمز توسط هسته جذب می‌شود، و سپس به سمت بیرون لایه‌ها می‌رود، و همین طور که از لانتانیدها عبور می‌کند تا قبل رسیدن به سطح و نهایتاٌ پدیدار شدن به صورت نوری با انرژی بالا، بزرگتر می‌شود.

  

هر 15 لانتانید می‌توانند از راه‌های بسیار مختلفی به منظور تولید نانو ذراتی که در همه‌ی رنگها تابش می‌کنند، گاهی حتی چندین رنگ با هم، ترکیب شوند.در یک اثبات، یک دانشجو در آزمایشکاه لیو یک لیزر مادون قرمز را از میان یک سری از بشرهای حاوی محلول‌های شفاف از نانوذرات تاباند: خط‌های درخشان بنفش و سبز در بشرهایی که نور مادون قرمز از آنها گذشته بود، نمایان شدند.

 

 

 

  

لیو فکر می‌کند که این بالادگرگونی نانوذرات پتانسیل بسیار زیادی در فوتوولتائیک (photovoltaic) دارد، جایی که آنها می‌توانند به گیر اندازی نور نزدیک-مادون قرمز که تقریباٌ نیمی از تابش خورشیدی را جایگزین می‌کند، کمک کنند، اگرچه؛ روشن ترین نانوذرات در دسترس تنها 10 درصد از نوری را که جذب می‌کنند؛ تبدیل می‌کنند. گروه لیو روی ساختن یک کتابخانه از این نانودرات کار می‌کند، به منظور مطالعه‌ی خصوصویات آنها و کار کردن روی شفاف‌تر کردن آنها با یک روش معین.

 

 

دسامبر سال قبل، Marta Cerruti، یک دانشکند بیومواد در دانشگاه مک‌گیل (McGill University) در مونترال کانادا اثباتی از مفهوم سیستم را گزارش دادند که در آن یک لانتائید-حاوی نانوذره با یک ژلی که حاوی یک دارو-به منظور تست کردن، یک پروتئین پایدار و فشرده می‌باشد، پوشانده می‌شود8. بعد از جذب نور نزدیک-مادون قرمز، نانوذرات به طور همزمان نور مادون قرمز، مرئی و فرابنفش گسیل می‌کنند. تابش مادون قرمز به محققان این اجازه را می‌دهد که مکان نانوذرات را ردیابی کنند، و نور فرابنفش پیوندهای پروتئین چسبیده به ژل را می‌شکنند و آن را آزاد می‌کند-یا حداقل در آزمایشکاه این گونه است. گروه Cerruti اکنون قصد دارند این تست‌ها را روی حیوانات انجام دهند.

 

 

در پایان روز، کوانتوم دات‌ها هنوز نانونورهایی هستند که می‌تپند. چان می‌گوید: «آنها استاندارهای غیر رسمی هستند،». «بسیاری از پدیدهای بنیادی در خصوص گسیل نور در کوانتوم دات‌ها پایه‌گذاری شده‌اند و این راهی را که دیگران توضیح می‌دهند چه چیزی می‌بینند را، شکل می‌دهد».

  

کوانتوم دات‌ها هنوز یک سرحد تحقیقی هستند. برای مثال، آنها در حال پیشی گرفتن از مواد تقریباً جدید نیمه‌رسانا مانند پروسکایت (perovskite) هستند. برخلاف نیمه‌رساناهای معمول، که نسبت ثابتی از عناصر را دارند، پروسکایت‌ها می‌توانند نسبت‌های متغیری داشته باشند، بنابراین محققان می‌توانند گسیل دات‌ها را با تغییر ترکیبات آنها همانند اندازه‌ی آنها، سازمان دهند. ادوارد سرجانت (Edward Sargent)، یک مهندس مواد در دانشگاه اتاوای کانادا می‌گوید: «آنها دو درجه‌ی آزادی برای تنظیم (یا کوک شدن) دارند».

 

سال گذشته سرجنت یک ماده هیبرید (hybrid) را گزارش کرد که در آن کوانتوم دات‌ها با یک پروسکایت نگه داشته شده بودند، و منجر به نوعی از روشنایی زیاد و تحرک خوب الکترونی که تولیدکنندگان برای استغاده در نمایشگرهای صفحه-مسطح دوست دارند، می‌شود.

 

 

 

 

 

دیگر محققان امیدوار هستند که بتوانند بهترین خصوصیات هر جزء را با جمع کردن نانونورهای هیبریدی، ترکیب کنند. برای مثال، بین لیو سعی دارد تا AIE-dotها را با کوانتوم دات‌ها به منظور تولید گسیل‌های نازک‌تر، ترکیب کند. و پلیمرهای نیمه‌رسانای جفت شده با AIE-dotها می‌توانند ذرات روشن‌تر از حالتی که تنها هستند را، تولید کنند.

 

 

دیگر چالش بزرگ برای نانونورها ساختن نسخه‌هایی است که طول‌ موجهای مادون قرمز را به طور مؤثری گسیل کنند. این کاربردهایی رادر سنسورهای حرکتی ایجاد خواهد کرد، از آشکارسازهای کوچک که به صفحه نمایشگر زمانیکه یک تلفن همراه به سمت گوش بالا می‌آید، می‌گویند که خاموش شوندتا وسایل پیشرفته برای ماشین‌هایی که به طور خودکار حرکت می‌کنند و دیده‌بانی خانه برای افراد پیر. سرجنت می‌گوید، «کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن وجود دارد».

 

 

 

 

 
 

 

1395/1/20 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 New Blog
شما بايد وارد شده واجازه ساخت و يا ويرايش وبلاگ را داشته باشيد.
 Blog Archive
 Blog List
 test
Use module action menu to edit content
 1











 صفحه‌ي اول

تنظیمات میزبان
مديريت پورتال‌ها
تعاریف ماژول‌ها
مدیریت فایل
مشتريان تبليغات
SQL
زمانبندي برنامه‌ها
مديريت زبان‌ها
مديريت جستجو
مديريت لیست‌ها
مديريت کاربران ارشد
Open-SearchEngine Admin
رویه ها
تنظیمات سایت
مديريت صفحات
نقش های امنیتی
مديريت كاربران
مشتريان تبليغات
گزارشات سایت
گروه های خبری
مدیریت فایل
سطل بازيافت
نمایشگر رخدادها
رویه ها
مديريت زبان‌ها
تنظیمات سایت
احراز هویت
مرورگر راهكارها
PageBlaster
What's New
صفحات شركت صفر و يك
نظرسنجي انجمن كامپيوتر
تست براي خانم معزي
صفحه خالي
ورود
جواد
مخفي3
مخفي 4
صفحه چت و گفتگو
تست - اميرغياثوند
تست انجمن
مسابقات المپيادها
المپيادهاي علمي رشد
تالار گفتگو
زنگ تفريح المپيادها
تست معرفي سايت
عليمرداني
صدري
خانه كامپيوتر
تست نظرسنجي
عليمرداني 2
پيمان داودي
عليمرداني 4
المپياد رياضي
المپياد كامپيوتر
المپياد فيزيك
المپياد زيست شناسي
عليمرداني 5
وب 2
وب 2 (صفحه اول)
قريبي فر
زنگ‌تفريح‌ها
فلش‌هاي بزرگ شيمي
عليمرداني 6
عليمرداني 10
عليمرداني 12
تست آلبوم
فراز اميرغياثوند
پرسش و پاسخ زيست شناسي
پرسش و پاسخ علمي
پرسش و پاسخ كامپيوتر
پرسش و پاسخ علمي
فعاليت‌هاي علمي
صدري تست
تست
فلش‌هاي رياضي
برندگان شيمي واقعي2
درباره رشد
نقشه سايت
ارتباط با رشد
صفحه اصلي انجمنها
راهنماي استفاده از انجمن
پایگاههای مدارس و استانها
پایگاههای رشد
پایگاههای مفید
وزارت آموزش و پرورش
معرفي چرخه‌ي سوخت هسته‌اي ايران
شهيد بهشتي و آموزش و پرورش
پایگاه مدارس جمهوری اسلامی ایران
فراخوان مقاله‌ی پدافند غيرعامل
ويژه‌نامه‌ی ماه مبارك رمضان
فراخوان مقاله‌ی اقتصاد سالم
ويژه‌نامه‌ی نوروز 1388 هجری شمسی
مسابقه‌ی عكاسی - مكان‌های ديدنی ايران - 1388
جشنواره‌ی فرهنگی و هنری پايداری ملی
پدافند غيرعامل - شبكه‌ی رشد
گالري عكس پدافند غيرعامل رشد
اخبار پدافند غيرعامل
پيوندهای مفيد پدافند غيرعامل
آموزش پدافند غيرعامل
دفاع غيرعامل در دفاع مقدس
بانك فايل پدافند غيرعامل
مقالات منتخب فرهنگيان - پدافند غيرعامل
آموزش دفاع غيرعامل - نظامی
اخبار جشنواره پايداری
بيانيه‌ی هيئت داوران جشنواره‌ی پايداری ملی
مصاحبه با دكتر جلالی - رييس سازمان پدافند غيرعامل
معرفي اعضای شورای سياستگذاری و مسئولين كميته‌ها
جشنواره از منظر دبير جشنواره - سيد محمدرضا مصطفوی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - شعر و داستان
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - هنرهای تجسمی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی -سايت و پايگاه مجازی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی عمومی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات فرهنگيان
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - مقالات علمی ترجمه‌
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - پژوهش‌های علمی
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - كتاب‌ها
آثار برتر جشنواره پايداری -پايان‌نامه‌های دانشجویی
آثار برتر جشنواره پايداری - مجلات و نشريات
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - گزارش مستند
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - فيلم
آثار برتر جشنواره پايداری ملی - لوح فشرده
هفت‌سين چيست؟
آيين‌های نوروزی ايرانيان
پيامك‌های نوروزي
صوت و اسكرين‌سيور نوروزی
عيد در فرهنگ اسلامی
نوروز از ديدگاه دكتر شريعتی
گالری تصاوير نوروز 1388 رشد
مسابقه‌ی عكاسی مكان‌های ديدنی ايران - نوروز 1388
دعاهای روزهاي ماه رمضان
ربناهای قرآن
پایگاه مدارس استان آذربایجان شرقی
پایگاه مدارس استان آذربایجان غربی
پایگاه مدارس استان اردبیل
پایگاه مدارس استان اصفهان
پایگاه مدارس استان ایلام
پایگاه مدارس استان بوشهر
پایگاه مدارس استان تهران
پایگاه مدارس استان چهارمحال و بختیاری
پایگاه مدارس استان خراسان شمالی
پایگاه مدارس استان خراسان رضوی
پایگاه مدارس استان خراسان جنوبی
پایگاه مدارس استان خوزستان
پایگاه مدارس استان زنجان
پایگاه مدارس استان سمنان
پایگاه مدارس استان سیستان و بلوچستان
پایگاه مدارس استان فارس
پایگاه مدارس استان قزوین
پایگاه مدارس استان قم
پایگاه مدارس استان کردستان
پایگاه مدارس استان کرمان
پایگاه مدارس استان کرمانشاه
پایگاه مدارس استان کهکیلویه و بویراحمد
پایگاه مدارس استان گلستان
پایگاه مدارس استان گیلان
پایگاه مدارس استان لرستان
پایگاه مدارس استان مازندران
پایگاه مدارس استان مرکزی
پایگاه مدارس استان هرمزگان
پایگاه مدارس استان همدان
پایگاه مدارس استان یزد
پایگاه های علمی، آموزشی، فرهنگی
سازمان های دولتی
رسانه ها
معرفی پایگاههای دانشگاهی و موسسات آموزش عالی
معرفی مدارس
بانك نرم‌افزار رشد
آلبوم عكس
دانشنامه
آزمون الكترونيكي و بانك سؤال
فعاليت‌هاي علمي رشد
هدايت تحصيلی
آموزش الكترونيكي
امتحانات نهایی پايه‌ی سوم متوسطه
سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای سال 86
سؤالات نهايي رشته‌هاي نظري سال 85
سؤالات نهايي رشته‌هاي فني سال 85
سؤالات نهايي رشته‌هاي حرفه‌اي سال 85
سؤالات نهایی رشته‌های نظری سال 86
سؤالات نهایی رشته‌های فنی سال 86
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های نظری خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های فنی خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای خرداد 87
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های حرفه‌ای خرداد 88
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های نظری خرداد 88
برنامه و سؤالات نهایی رشته‌های فنی خرداد 88
آموزش ويندوز و نرم‌افزارهاي كاربردي
آموزش تایپ فارسی
آموزش الکترونیکی كتاب‌های درسی
متن کتاب های درسی
انتخاب من
مشاغل من
مجموعه سوالات
مشاوره‌ي تيزهوشان و اولیاي آن‌ها
مصاحبه المپيادها
پيوندها
المپياد رياضي
نتايج نظرسنجي
علوم و فنون جديد
رباتيك
مشاهده‌ي علمي
مناسبت‌ها
لينك‌هاي مسابقه‌ها و زنگ‌تفريح‌هاي المپيادها
كارآفريني
المپياد كامپيوتر
المپياد فيزيك
المپياد شيمي
المپياد زيست‌شناسي
زنگ تفريح زيست
مسابقه‌ي زيست‌
سرفصل‌ها
آموزش زيست‌شناسي
مصاحبه و گزارش زيست‌شناسي
انيميشن‌هاي زنگ‌تفريح‌هاي زيست‌شناسي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني زيست‌شناسي
راهنماي سايت المپياد زيست‌شناسي
برندگان مسابقه‌ي المپياد زيست‌شناسي
پرسش و پاسخ شيمي
مسابقه‌ي المپياد شيمي
راهنماي سايت المپياد شيمي
زنگ تفريح شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي
آموزش شيمي
مصاحبه و گزارش شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي
تاريخچه‌ي المپياد جهاني شيمي - 3
مسابقه‌ي شيمي > برندگان مسابقه‌ي شيمي
برندگان شيمي واقعي(مخفي)
مسابقه‌ي فيزيك
زنگ تفريح فيزيك
تاريخچه‌ي ني فيزيك
برندگان مسابقه‌ي المپياد فيزيك
راهنماي سايت المپياد فيزيك
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت پانزدهم
بزرگان فيزيك
آموزش فيزيك
مصاحبه و گزارش فيزيك
عكس روز فيزيك
عكس المپياد فيزيك
مسابقه كامپيوتر
زنگ تفريح كامپيوتر
تاريخچه‌ي المپياد جهاني كامپيوتر
مصاحبه و گزارش كامپيوتر
راهنماي سايت المپياد كامپيوتر
انيميشمن‌هاي كامپيوتر
برندگان مسابقه‌ي المپياد كامپيوتر
مسابقه‌ي رياضي
زنگ تفريح رياضي
تاريخچه‌ي رياضي
راهنماي سايت المپياد رياضي
برندگان مسابقه‌ي رياضي
آموزش رياضي
مصاحبه و گزارش المپياد رياضي
گزارش‌هاي تصويري المپياد رياضي
زنگ تفريج رياضي
گزارش المپياد جهاني فيزيك - قسمت پنجم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت سيزدهم
گزارشی از المپیاد جهانی فیزیک - قسمت هفتم
گزارش از المپياد جهاني فيزيك - قسمت يازدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت هشتم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت شانزدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت هفدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت نهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دوازدهم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيک- قسمت اول
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت سوم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت دوم
پشت صحنه‌ي المپياد جهاني فيزيك - قسمت اول
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت چهارم
المپياد جهاني رياضي در سال 1387
المپياد جهاني فيزيك در سال 1387
المپياد جهاني كامپيوتر در سال 1387
المپياد جهاني شيمي در سال 1387
المپياد جهاني زيست‌شناسي در سال 1387
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت بيستم
گزارشي از المپياد جهاني فيزيك - قسمت نوزدهم
راهنما
وضعيت:نمايشويرايشDesign پنل كنترل نمايش داده شود؟
عملكردهاي صفحه
اضافه كردن تنظيمات حذف

كپي Export Import
اضافه كردن ماژول جديداضافه كردن ماژول موجودماژول: <يك ماژول انتخاب كنيد>LinksRotatorSimple GallerySimple Gallery Tag CloudSnapsis PageBlasterText/HTMLXML/XSLXMod FormViewZeroAndOne_Menuآكاردئونآناليزگر گوگلاخباراطلاعیه هاانجمناوقات شرعیبازخوردپرسش و پاسختب استريپتب استريپ پيشرفتهچت و گفتگوحساب کاربرفرم سازقاب تبلیغاتیقاب محتواگالري تصاويرگرداننده محتوالینک درختیلینک عکس دارمحتواي زندهمستنداتمعرفی سایتمنومنوي کنارينتایج جستجونظرسنجینقشه سايتنمايش اسلايدي محتواي زندهنمايشگر عكس تصادفيوبلاگورودورودی جستجوکاربران آنلاین SSOکتابهاکتابها-منتخبکتابها-مولفان قاب: ContentPane
عنوان: الحاق: بالاانتها اضافه كردن
قابليت مشاهده: شبيه صفحهفقط ويرايشگران صفحه رديف كردن: چپمركزراستنا مشخص

نصب ماژولهاي اضافي امور معمول
سايت كاربران نقش‌ها

فايل ها راهنما Solutions



شبكه‌ی رشد
سرویسهای آموزشی
گالري‌ها
پيوندها
انجمن‌ها
پست الکترونیکی
شما و رشد
مخفی
اخبار و اطلاعيه‌ها
menuu
مدیریت
میزبان


چهار‌شنيه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ خروج ProfileAdmin



صفحه اولدانشنامهفعالیتهای علمیآموزش الکترونیکیهدایت تحصیلیسوال و آزموناخبار و اطلاعیه هاگالری عکسپیوند هابانک نرم افزارانجمنهاپست الکترونیکی

Edit TabStrip



عنوان

عنوان را در اين قسمت وارد نمائيد
متن

متن را در اين قسمت وارد نمائيد جعبه متن اصلی ویرایشگر متن قوی

  صفحه‌ي اصلي
تيزهوشان: چملات الهام بخش
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 1
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 2
مشاوره تيزهوشان | مصاحبه | خبر
    فعاليت‌هاي علمي
تيزهوشان: چملات الهام بخش
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 1
مصاحبه: دكتر كاظم‌پور - 2
مشاوره تيزهوشان | مصاحبه | خبر
 
  المپياد رياضي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    المپياد فيزيك
مسابقه: رولر كاستر (10 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
 
  المپياد كامپيوتر
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    المپياد شيمي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
 
  المپياد زيست‌شناسي
مسابقه: عبور مكعب‌ها از هم (22 شهريور)
زنگ‌تفريح: ماشين كانوي (2 شهريور)
آموزش | مسابقه | زنگ تفريح | مشاوره
    خبر
» ماشين كانوي (2 شهريور)
» ماشين كانوي (2 شهريور)


متن Html خام


ترتيب نمايش

ترتيب نمايش را در اين قسمت وارد نمائيد
كليدواژه

كليد واژه ها را در اين قسمت وارد نمائيد

تاييد انصراف حذف







صفحه‌‌ی اول | درباره‌‌ی رشد | ارتباط با رشد | نقشه‌‌ی رشد
وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
معاونت فن آوری ارتباطات و اطلاعات آموزشی > دفتر توسعه فناوری اطلاعات آموزشی

مدت زمان ساخت صفحه 0.5468925 ثانيه
 11
Use module action menu to edit content