科學家通過改變物質結構,更確切地說是改變顆粒取向,找到了一種在相對低溫條件下簡單獲取垂直取向的層狀納米顆粒的方法。
俄羅斯科學院西伯利亞分院無機化學研究所功能薄膜和塗層實驗室研究員伊萬·梅連科夫表示,"這種取向允許大得多的納米顆粒排列在同一基底區域。"
該方法在六方氮化硼(h-BN,一種與石墨結構相似的材料)上進行了測試。改變h-BN納米顆粒的取向使材料獲得新特性,包括抗菌性。
此外,從工業角度來看,新材料還有其他有益特性。例如,經電子照射後開始發光。兩個科學小組的研究成果發表在科學期刊《納米研究》(Nano Research)上。
俄羅斯科學院西伯利亞分院無機化學研究所功能薄膜和塗層實驗室研究員伊萬·梅連科夫表示,"這種取向允許大得多的納米顆粒排列在同一基底區域。"
該方法在六方氮化硼(h-BN,一種與石墨結構相似的材料)上進行了測試。改變h-BN納米顆粒的取向使材料獲得新特性,包括抗菌性。
此外,從工業角度來看,新材料還有其他有益特性。例如,經電子照射後開始發光。兩個科學小組的研究成果發表在科學期刊《納米研究》(Nano Research)上。