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工程師用DNA納米技術(shù)打造堅(jiān)韌的3D納米材料

發(fā)布:cyqdesign 2021-03-20 14:26 閱讀:1241
據(jù)外媒報(bào)道,哥倫比亞大學(xué)的工程師們利用DNA納米技術(shù)創(chuàng)造了高彈性的合成納米粒子材料,可以通過(guò)傳統(tǒng)的納米加工方法進(jìn)行加工。哥倫比亞大學(xué)工程系的研究人員與布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室合作,并在周五報(bào)告說(shuō),他們已經(jīng)建立了設(shè)計(jì)的基于納米粒子的3D材料,可以承受真空、高溫、高壓和高輻射。這種新的制造工藝帶來(lái)了堅(jiān)固和完全工程化的納米級(jí)框架,不僅可以容納各種功能納米粒子類(lèi)型,而且可以用傳統(tǒng)的納米加工方法快速加工。 n !ty\E  
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“這些基于自組裝納米顆粒的材料具有很強(qiáng)的彈性,以至于它們可以在太空中飛行,”化學(xué)工程和應(yīng)用物理學(xué)和材料科學(xué)教授Oleg Gang說(shuō),他領(lǐng)導(dǎo)了3月19日在《Science Advances》雜志上發(fā)表的研究。“我們能夠?qū)?D DNA-納米粒子架構(gòu)從液態(tài)--以及從作為一種柔韌的材料--過(guò)渡到固態(tài),其中二氧化硅重新加固了DNA支柱。這種新材料完全保持了DNA-納米粒子晶格的原始框架結(jié)構(gòu),基本上創(chuàng)造了一個(gè)3D無(wú)機(jī)復(fù)制品。這讓我們第一次探索--這些納米材料如何對(duì)抗惡劣的條件,它們是如何形成的,以及它們的特性是什么。” ") Xy%C`J  
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納米級(jí)的材料特性是不同的,研究人員長(zhǎng)期以來(lái)一直在探索如何將這些微小的材料--厚度是人的頭發(fā)厚度是1/1000到1/10000--用于各種應(yīng)用,從制造手機(jī)的傳感器到為筆記本電腦制造更快的芯片。然而,在實(shí)現(xiàn)3D納米架構(gòu)方面,制造技術(shù)一直具有挑戰(zhàn)性。DNA納米技術(shù)可以通過(guò)自組裝從納米顆粒中創(chuàng)造出復(fù)雜的組織材料,但鑒于DNA的柔軟和對(duì)環(huán)境的依賴(lài)性,這種材料可能只在有限的條件下穩(wěn)定。相比之下,現(xiàn)在新形成的材料可以廣泛用于需要這些工程結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。傳統(tǒng)的納米加工技術(shù)擅長(zhǎng)制造平面結(jié)構(gòu),而Gang的新方法則可以制造3D納米材料,這對(duì)許多電子光學(xué)和能源應(yīng)用來(lái)說(shuō)是必不可少的。 /aa'ryl_%  
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Gang是布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室功能納米材料中心軟和生物納米材料組的組長(zhǎng),他是DNA納米技術(shù)的領(lǐng)軍人物,該技術(shù)依賴(lài)于將DNA鏈折疊成所需的二維和三維納米結(jié)構(gòu)。這些納米結(jié)構(gòu)成為構(gòu)件,可以通過(guò)Watson-Crick相互作用編程,自組裝成三維架構(gòu)。他的小組設(shè)計(jì)并形成這些DNA納米結(jié)構(gòu),將其與納米顆粒整合,并指導(dǎo)組裝基于納米顆粒的目標(biāo)材料。而現(xiàn)在,通過(guò)這項(xiàng)新技術(shù),該團(tuán)隊(duì)可以將這些材料從柔軟脆弱過(guò)渡到堅(jiān)固耐用。 w!{g^*R+!  
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這項(xiàng)新研究展示了一種將3D DNA-納米粒子晶格轉(zhuǎn)化為二氧化硅復(fù)制品的有效方法,同時(shí)通過(guò)DNA支柱保持粒子間連接的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和納米粒子組織的完整性。硅石之所以能很好地發(fā)揮作用,是因?yàn)樗兄诒A裟阁wDNA晶格的納米結(jié)構(gòu),形成底層DNA的穩(wěn)健鑄型,并且不影響納米粒子的排列。 \M4/?<g  
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“這種晶格中的DNA具有二氧化硅的特性,”Gang研究小組的博士生Aaron Michelson說(shuō)。“它在空氣中變得穩(wěn)定,并且可以干燥,并且可以首次在真實(shí)空間中對(duì)材料進(jìn)行3D納米級(jí)分析。此外,二氧化硅提供了強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性,它的成本很低,可以根據(jù)需要進(jìn)行修改--這是一種非常方便的材料。” (/J$2V5-  
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為了更多地了解他們的納米結(jié)構(gòu)的特性,該團(tuán)隊(duì)將轉(zhuǎn)換為二氧化硅的DNA-納米顆粒晶格暴露在極端條件下:高于10000攝氏度的高溫和超過(guò)8GPa的高機(jī)械應(yīng)力(約為大氣壓力的80000倍,或世界最深海溝馬里亞納海溝的80倍),并在原地研究這些過(guò)程。為了衡量這些結(jié)構(gòu)的應(yīng)用可行性和進(jìn)一步的加工步驟,研究人員還將它們暴露在高劑量的輻射和聚焦離子束下。 IaDc hI  
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“我們對(duì)這些結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)納米加工技術(shù)耦合的適用性的分析表明,通過(guò)基于DNA的方法生成彈性納米材料的真正強(qiáng)大的平臺(tái),以發(fā)現(xiàn)它們的新特性,”Gang指出。“這是向前邁出的一大步,因?yàn)檫@些特定的特性意味著我們可以使用我們的3D納米材料組裝,并且仍然可以使用全部的傳統(tǒng)材料加工步驟。這種新型和傳統(tǒng)納米加工方法的整合是實(shí)現(xiàn)力學(xué)、電子學(xué)、質(zhì)子學(xué)、光子學(xué)、超導(dǎo)和能源材料進(jìn)步所需要的。” sWp]Zy  
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基于Gang工作的合作已經(jīng)導(dǎo)致了新穎的超導(dǎo)性和將二氧化硅轉(zhuǎn)化為導(dǎo)電和半導(dǎo)電介質(zhì)以進(jìn)行進(jìn)一步加工。這些研究包括早前發(fā)表在《自然通訊》上的一項(xiàng)研究和最近發(fā)表在《納米通訊》上的一項(xiàng)研究。研究人員還計(jì)劃對(duì)該結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改,以制造具有非常理想的機(jī)械和光學(xué)性能的廣泛材料。 m7z6c"?lB  
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“計(jì)算機(jī)用硅制造已經(jīng)超過(guò)40年了,”Gang補(bǔ)充道。“花了40年時(shí)間才將平面結(jié)構(gòu)和設(shè)備的制造推到10納米左右。現(xiàn)在,我們可以在試管中制作和組裝納米物體,無(wú)需昂貴的工具,只需幾個(gè)小時(shí)。現(xiàn)在,一個(gè)晶格上的80億個(gè)連接可以通過(guò)我們可以設(shè)計(jì)的納米級(jí)工藝進(jìn)行協(xié)調(diào)自組裝。每個(gè)連接可以是一個(gè)晶體管、一個(gè)傳感器或一個(gè)光發(fā)射器--每個(gè)連接都可以是一個(gè)位數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。雖然摩爾定律的發(fā)展速度正在放緩,但DNA組裝方法的可編程性是可以帶著我們前進(jìn)的,用于解決新型材料和納米制造的問(wèn)題。雖然這對(duì)于目前的方法來(lái)說(shuō)極具挑戰(zhàn)性,但對(duì)于新興技術(shù)來(lái)說(shuō)卻非常重要。”
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