သင့်ရဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသကိုရွေးချယ်ပါ။

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

စျေးကြီးသောစီးပွားဖြစ်ချစ်ပ်များတိုးတက်စေရန်အတွက် nano-silver လိုင်းများကိုကွေးရန်အတွက်စံ

လူတို့သည်သေးငယ်သောငွေနာနိုဝါယာများသည်အဘယ်ကြောင့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏လယ်ယာမြေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်းလူအများကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားမိပါသလား။ ငွေနာနိုဝါ၏ကြီးမားသောအသုံးချနိုင်မှုအလားအလာသည်၎င်းအားစိုးရိမ်ပူပန်စေသောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူများသည်၎င်း၏အနာဂါတ်လျှောက်လွှာအလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အကောင်းမြင်ကြသည်။ ငွေနာနိုဝါယာများကိုကွေးရန်စံနှုန်းသည်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်လမ်းညွှန်အသစ်များဖြစ်သည်။

KAUST ၏စမ်းသပ်မှုအရငွေနာနိုဝါယာများ၏အစီအစဉ်သစ်သည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုကြာရှည်ခံစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုငွေနာနိုဝါများသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များ၊ strain အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အနာဂတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်အသုံးပြုသောပွင့်လင်းမြင်သာသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုဖွဲ့စည်းသည်။ အကယ်၍ နာနိုနည်းပညာကိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုပါကထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်ရန်အတွက်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ငွေ nanowires များသည်ချိတ်ဆက်ထားသော display များကဲ့သို့ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်ဟုမည်သူမျှမမျှော်လင့်နိုင်ပါ၊ ၎င်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နီးပါးပွင့်လင်းမြင်သာသော grids များတွင်သာမက touch screen များသို့မဟုတ်ဆိုလာဆဲလ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။

KAUST ၏စမ်းသပ်မှုသည်စျေးကြီးသောစီးပွားဖြစ်ချစ်ပ်များတိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် NEM ​​အမှုန်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီငွေ nanowires များကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန် TEM ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည် TEM မတူနိုင်တဲ့ Spatial resolution ကိုနှင့်အတူ nanomaterials သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် manipulate ကြောင်းနမူနာချစ်ပ်ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ကြံဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်စီးပွားဖြစ်ချစ်ပ်များတွင် nanoparticles များကိုထောက်ပံ့ရန်အလွန်ပါးလွှာသော film များပါရှိသည်။ KAUST သုတေသနအဖွဲ့သည်ပလက်တီနမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ထုံးစံ TEM ချစ်ပ်မှငွေနာနိုဝါယာများကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်နည်းပညာအသစ်ကိုတိုးတက်စေကာငွေနာနိုရီယာများမှာလက်ရှိအပူကြောင့်ပျက်သွားသည်အထိကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းများတွင်ပါဝါကိုတိုးပွားစေသည်။ အဆုံး၌, သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အချို့သောမြင့်မားသောလက်ရှိသိပ်သည်းဆမှာ linear ငွေ nanowires ဒေသခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များကဆုံးဖြတ်အချက်များအတွက်ပြိုကွဲစေလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

KAUST သုတေသနအဖွဲ့သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အခြားစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငွေနာနိုဝါများကွေးလာသောအခါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူများဖြစ်လာသည်။ နမူနာချစ်ပ်သည်ဖိအားမြင့်မားစွာမခံဘဲကန့်လန့်ကာအနာပျောက်စေသောအခြေအနေကိုပြသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဝါယာကြိုး၏အပြင်ဘက်ရှိကာဗွန်ကာဗွန်ကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြု၍ အကြိမ်ကြိမ်ကွေးညွှတ်ကြလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေနာနိုဝါယာများအသုံးပြုခြင်းကိုဖြောင့်မတ်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်ကန့်သတ်ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျဟုဆိုလိုသည်။

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခေါက်။ ကွေးသောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်ငွေနာနိုဝါသည်ထူးခြားသောအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ငွေနာနိုဝါယာများကိုဈေးကြီးသောစီးပွားဖြစ်ချစ်ပ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးစံချိန်စံညွှန်းများကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူငွေနာနိုဝါများဖြင့်စိတ်ကူးထားသောလျှောက်လွှာအလားအလာသည်လူသားတို့၏ဘေးတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။