
小人跳蚤
物理学家已经制造出纳米晶体管和纳米电缆。仍然需要将它们连接在电路中,这不是……纳米事务。
纳米技术将找到他们的第一个ères在生物研究中的应用édicale,疾病的诊断,可能还有être un jour, la thérapie. 纳米技术将找到他们的第一个ères在生物研究中的应用édicale,疾病的诊断,可能还有être un jour, la thérapie.
物理学家已经制造出纳米晶体管和纳米电缆。仍然需要将它们连接在电路中,这不是……纳米事务。
纳米科学正在动员越来越多的私人和公共资源。与微电子学和生物技术所享有的发展相比,这种发展表明纳米技术将在未来的工业中发挥重要作用。
化学家已经停止了成千上万个分子的反应:他们通过使用扫描隧道显微镜的电子束破坏或焊接键,将一个原子替换为另一个原子,从而一个接一个地操纵它们。
一种新的光谱技术揭示了孤立分子的行为。生物物理学家使用它来定位环境中的特定分子,然后通过显微镜的镜头跟踪它。
人体中的激素和受体等分子通过弱键自组织。考虑到这一点,化学家对超分子进行“编程”,以便它们通过弱键自发组装成受其控制的结构。
物理学家已经利用光腔内部的基本相互作用将光子与原子结合。这种新型的束缚态可能在未来的量子计算机中发挥重要作用。
某些分子机器在热搅拌占主导的世界中运行:围绕它们的分子的震动被用来驱动它们。从理论上讲,宏观引擎也可以以相同的方式工作。
化学家已经成为分子的“力学”。它们组装彼此相对旋转或滑动的元素:这些分子是未来分子引擎的第一部分。
引起炭疽的细菌炭疽芽孢杆菌(Bacillus anthracis)提供了许多形态和毒性机理。然而,它的秘密仍然如此之多,以至于它们阻止了人类有效对抗这种细菌。
高效而廉价的过程正在成倍增加,以建造尺寸不超过十亿分之一米的结构。
二十世纪后期的工具进步使我们能够一一操纵原子。这些经验逐渐形成了对世界的新视野。
使用扫描隧道显微镜对原子和分子的操作为单分子制成的“机器”的制造铺平了道路。
由于解决了重大的理论问题并实现了我们可以处理极少量粒子的纳米物理实验,因此我们对量子世界的理解有了很大的增长。
纳米技术将找到他们的第一个ères在生物研究中的应用édicale,疾病的诊断,可能还有être un jour, la thérapie. 纳米技术将找到他们的第一个ères在生物研究中的应用édicale,疾病的诊断,可能还有être un jour, la thérapie.
在设计纳米器件之前,我们需要了解小规模的物理学。
可以使用扫描隧道显微镜观察和修改与电子相关的波。
在非常低的温度下,任何金属都可以成为永久电流的源头,而在没有任何发电机的情况下,这些电流会循环流动。磁场和低温是金属中电子出现这种量子行为的条件。
在星际旅行,时间机器和网络空间之后,纳米科学是科幻小说作者的新灵感之一。
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买卖双方之间信息的不对称性导致低价值产品适应离开市场的优质产品的价格。出现故障。
在过去的50年中,炭疽病几乎从工业化国家消失了。这种细菌的传染性孢子易于制备,储存和喷雾在气溶胶中,并且可以持续数十年,其品质使其成为一种有效的生物武器。
亨利·卡根(Henri Kagan)因其不对称催化作用而获得了今年的诺贝尔奖。法国化学家是否能够协调他们的努力,以使这种区别得到认可?
法拉第希望将“磁性转化为电”。他的程序在卡车缓速器制动器和电磁炉上都取得了巨大的成功。
小组投注的核心是悖论是选择公理,零赔率,连续性还是其他?这些无限的赌注甚至有可能毁掉最理性的玩家。
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意大利画家Canaletto对细节的关注使气候学家了解了18世纪威尼斯的污染和海平面。
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