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摘要:
科幻小说和电影中常将宏观的物体缩小到微纳米尺寸,而后将其送入人体内执行各种任务.然而,无论是将物体缩小(“从上而下”),还是利用原子或分子堆砌成具有功能的机器(“自下而上”),都曾经只是人们的科学幻想.20世纪90年代以来,利用超分子化学的方法构建的分子机器一步步从想象走到了现实,受到科学界的瞩目,Jean-Pierre Sauvage,Sir J.Fraser Stoddart和Bernard L.Feringa三位科学家也因设计和合成出分子马达而被授予2016年诺贝尔化学奖.能够自主运动的微纳米机器在过去的10多年间得到了飞速的发展.不同于传统的处于热力学平衡态、只作布朗运动的胶体颗粒,微马达是一类能将周围环境中的能量(化学能、电磁能、热能、声能等)转化为自身运动,尺寸在微纳米范围的活性胶体颗粒.由于它们在功能上与日常生活中的马达有些类似,因此也常被研究者称为微马达(或微纳机器、胶体马达等).通过对微马达的研究,可以帮助理解细胞、细菌等的行为,以更好地认识自然规律.微纳米马达也是一个极好的模型体系,可用于研究非平衡态物理与软物质领域的一些前沿热点问题,如动态自组装、群体聚集行为等.在应用层面,借由在微纳米尺度上控制粒子的运动与组装,可以实现低维材料的自下而上合成,这也是制备未来微纳米机械甚至是机器的重要手段.近年来,科学界认识到微纳马达在基础研究和实际应用领域的巨大潜力,也开展了大量相关研究,并在微纳马达的制备、控制、应用和模拟等多方面取得了大量突破.
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篇名 前言:微纳米马达的化学机理和应用
来源期刊 中国科学(化学) 学科
关键词
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 自驱动微马达专题
研究方向 页码范围 1-2
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王威 22 75 6.0 8.0
2 梅永丰 7 1 1.0 1.0
3 官建国 2 0 0.0 0.0
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中国科学(化学)
月刊
1674-7224
11-5838/O6
北京东黄城根北街16号
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