《生物納米電子學》是2014年科學出版社出版的圖書,作者是Daniela Dragoman,Mircea Dragoman。
基本介紹
- 中文名:生物納米電子學
- 作者:Daniela Dragoman,Mircea Dragoman
- ISBN:9787030414274
- 出版社:科學出版社
- 出版時間:2014-07
《生物納米電子學》是2014年科學出版社出版的圖書,作者是Daniela Dragoman,Mircea Dragoman。
《生物納米電子學》是2014年科學出版社出版的圖書,作者是Daniela Dragoman,Mircea Dragoman。圖書簡介 生物納米電子學主要闡述納米電子學在生物及醫學領域的套用。介紹納米器件在生物結構、分子馬達、分子泵、分子納米制動器及電子生物器件中...
納米生物技術是指用於研究生命現象的納米技術,它是納米技術和生物學的結合,同時也是一門涉及物理學、化學、量子學、機械學、材料學、電子學、計算機學、生物學、醫學等眾多領域的綜合性交叉學科。什麼是納米 納米(nanometer,nm)是一...
美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室的研究人員開發出一種利用脂質薄膜覆蓋的納米線來構建生物納米電子設備的原始模型,它是一種多功能的混合平台。該項技術將生物組件混合在電路中可增強生物感測及診斷工具的功能,促進神經修復,甚至有可能增加...
生物電子學是生物學和電子學融合的研究領域。 定義為將生物材料和生物結構用於信息處理系統和新設備。 生物電子學,特別是生物分子電子學,被描述為仿生(即自組裝)無機和有機材料以及仿生(即大規模並行)硬體架構的研究和開發,用於實施...
納米技術是一門交叉性很強的綜合學科,研究的內容涉及現代科技的廣闊領域。納米科學與技術主要包括:納米體系物理學、納米化學、納米材料學、納米生物學、納米電子學、納米加工學、納米力學等。這七個相對獨立又相互滲透的學科和納米材料、...
納米科學與技術,有時簡稱為納米技術,是研究結構尺寸在1至100納米範圍內材料的性質和套用。納米技術的發展帶動了與納米相關的很多新興學科。有納米醫學、納米化學、納米電子學、納米材料學、納米生物學等。全世界的科學家都知道納米技術對...
《納米生物技術-生物分子電子傳遞》是依託南京大學,由趙健偉擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 納米生物技術是一個多學科交叉的新興領域,它利用納米材料學、表面物理化學、電化學、生物化學和半導體物理等學科的最新進展,研究生命...
《納米生物醫學光電子學前沿》一書的出版社是科學出版社,作者是祝寧華,出版時間是2013-3。內容介紹 《納米生物醫學光電子學前沿》是在國家自然科學基金委員會支持召開的"納米生物醫學光子學論壇"的基礎上,總結了參加論壇的各單位的科研...
納米電子學在更深層次上開發物質潛在的信息和結構的能力, 使單位體積物質儲存和處理信息的功能提高百萬倍以上,實現了信息採集和處理能力的革命性突破。納米電子學與光電子學、生物學、機械學等學科結合, 可以製成納米電子/ 光電子器件、...
人們真的進入納米時代了嗎?專家指出,距“時代”的要求還有10到20年時間。背景知識 從90年代初起,納米科技得到迅速發展,新名詞、新概念不斷湧現,像納米電子學、納米材料學、納米機械學、納米生物學等等。納米是長度單位,原稱毫微米...
包括生物分子的電子學特性、生物系統中信息存貯和信息傳遞,由此發展基於生物信息處理原理的新型計算技術;二是套用電子信息科學的理論和技術解決生物學問題,包括生物信息獲取、生物信息分析,也包括結合納米技術發展生物醫學檢測技術及輔助治療...
納米材料在電子通訊方面,納米技術將使電子元件更小、更快、更低能耗,可以製造出存貯密度和運算速度比現 在大3至6個數量級的全頻道通訊工程和計算機用器件。在醫藥方面,它可以製造到達身體指定部位的基因和藥物傳送系統、有生物相容性的...
在此基礎上,製備分子/納米有序材料、研究分子/納米有序結構的組裝和表征,發展與分子識別、信息轉換等相關的生物材料,構建若干重要的分子器件和醫學電子器件,開展分子/納米材料和器件在醫學和生物學中的套用研究。具體研究方向包括生物...
作為納米科技的基本教材,本書系統地介紹了納米科技的內涵,即納米物理、納米化學、納米測量學、納米機械學、納米生物學、納米電子學、納米材料學及其套用等。同進對所涉及的量子物理、統計物理、固體物理、介觀物理、配位化學等相關基礎...
微納電子學是微型電子學和納米級尺度的電子學,其核心是積體電路。微納電子學和積體電路微納電子學,積體電路,是通過一系列特定的加工工藝,將電晶體、二極體等有源器件和電阻、電容等無源器件,按照一定的電路互連,“集成”在一塊...
王中林是納米能源研究領域的奠基人。他發明了壓電納米發電機和摩擦納米發電機,開拓了自驅動系統和藍色能源的原創大領域,將納米能源定義為“高熵能源”。他開創了壓電電子學和壓電光電子學兩大學科,他發現的新物理效應引領了第三代...