纳米艺术

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第一名

蜜蜂环保

亚米尼·米塔尔, 亚米尼·米塔尔,

CSIR-矿物与材料技术研究所,印度布巴内斯瓦尔

以蜂巢为灵感的滤水器!扫描电子显微照片代表了通过燃烧方法将美人蕉植物废物转化为生物炭的过程。在可持续人工湿地综合微生物燃料电池(CW-MFC)技术中,它显示出多孔蜂巢状结构的形成,表现出优异的废水处理效率和显著的生物发电量。它反映了“自然和谐地创造和毁灭,包含着自己解决方案的种子。图像宽度为 0.01 毫米。受蜂巢启发的水过滤器!扫描电子显微照片展示了美人蕉植物废物通过燃烧方法转化为生物炭的过程。它显示出多孔蜂巢状结构的形成,当用作可持续的人工湿地集成微生物燃料电池(CW-MFC)技术的基质时,表现出优异的废水处理效率和显着的生物发电能力。它反映了“自然和谐地创造与毁灭,包含着它自己解决方案的种子”。图像宽度为0.01毫米。

第二名(并列两种方式)

生命之树 Sharon Lim Xiaodai,  之树Sharon Lim 小黛,

新加坡国立大学,新加坡

碳原子占树木干质量的 ~ 50%,它终生储存在木制品中,就像这棵小树由排列精美的碳原子组成一样。该扫描电子显微镜图像捕获了碳纳米管微柱(树)的水辅助自组装,该微柱是通过将聚焦激光束穿过碳纳米管阵列的选定位置而预先构建的。当与这些碳纳米管柱的交错性质相结合时,这种毛细管驱动的过程是纳米颗粒的绝佳筛子。图像宽度为 0.063 毫米。

第二名(并列两种方式)

安装。MXene(甲基苯乙烯)

格蕾丝·库克斯利,

英国布莱顿大学

这件艺术品是通过制备碳化钛 2D MXene 的独立薄膜并将薄膜撕成更小的碎片以显示多层和分层的 2D 薄片的横截面而创作的。MXene薄膜的不均匀断裂产生了锋利的边缘,看起来像山峰。描绘了雪山场景,象征着MXene自发现以来对许多学科的杰出成就和贡献,就像首次攀登珠穆朗玛峰的先驱登山者一样。图像的宽度为 0.02 毫米。

第三名(并列四路)

光环

何塞·曼努埃尔·马丁内斯·洛佩斯,

Química Tech Mexico, 墨西哥 Química Tech 墨西哥, 墨西哥

这些是β-丙氨酸氨基酸的两层晶体。蓝色和红色的下层结晶,而包含在黄色边缘内的上层仍处于液态,即将结晶。该图像是使用偏振光拍摄的,因此观察到的颜色是干涉色,只有在两个交叉偏振滤光片之间观察到晶体时才可见。虽然这张图像中的干涉色没有提供有关样品的任何信息,但颜色和对比度让我想起了太阳或月光与悬浮在大气中的冰晶相互作用时产生的光晕。图像宽度为 0.697 毫米。

第三名(并列四路)

干细胞的力量(干细胞的力量)

王伟光,

英国曼彻斯特大学

这张图片显示了在3D打印组织工程支架上生长的人类脂肪干细胞的力量和潜力。它通过支架纤维美丽地增殖和膨胀,形成一个“纳米桥”。图像宽度为 0.250 毫米。

第三名(并列四路)

火山之心

贝尔纳多·切萨雷,

帕多瓦大学地球科学系,意大利帕多瓦

这是一张显微照片,拍摄了大约 10.5 万年前从利帕里(意大利)喷发的薄薄的熔岩。这张熔岩照片包含水晶岩石的碎片,这些岩石变得如此炽热以至于融化。通过这种方式,科学家可以了解花岗岩的起源。该图像显示了斜长石和辉石(两种形成岩石的硅酸盐)的聚集体(球晶),它们类似于一个五颜六色的心。这是真的;连石头都有心!这是 30 μm 厚样品(地质“薄片”)的偏振光显微照片。图像宽度为 5.3 毫米。

第三名(并列四路)

沧龙

拉斐尔·阿帕雷西多·达席尔瓦;马塞洛·奥纳吉·奥兰迪,

巴西圣保罗州立大学

微观世界可以揭示我们在宏观世界之外的另一种视角。该图像显示了黄蝎子(Tityus serrulatus)的爪子。主要思想是将环境场发射枪扫描电子显微镜(FEG-SEM)中观察到的黄蝎的足部图像与古生代爬行动物mosasaur的细长下颚联系起来,从水中出现。图像宽度为 ~ 2.1 毫米。

人民的选择

孤独岛

戈凯·阿达巴西,

美国加州大学默塞德分校

该图像是高熵合金的扫描电子显微镜图像,高熵合金是一种由五种不同金属混合而成的金属合金。这些合金通常由均匀的混合物和结构制成。这座孤岛是由高熵合金堆积而成的,是海洋中央尚未踏足的一座未受干扰的岛屿。岛上森林覆盖的绿色区域是集聚区,海洋中的颜色过渡代表了均匀分布在深处的结构。许多高熵合金都是新奇的发现,比如这个有待发现的美丽岛屿!

普渡大学/IUPUI 人民之选

MXene 多莉

阿努玛·塔库尔,尼辛·钱德兰 B S,

普渡大学工程技术学院,美国

多层 Ti3C2Tx MXene 被可视化为鱼 Dory。通过对 Ti 3AlC2 的 Al 层进行选择性蚀刻形成二维 (2D) Ti 3 C 2 T x MXene 层MAX相使用氢氟(HF)酸。“哇,哇,哇!嘿!欢迎来到MXene Dory的世界“!图像宽度为 0.002 毫米。

德雷克塞尔人民之选

MXene火山

Umay Amara, 王若村,

美国德雷塞尔大学

每个人体内都有炽热的熔岩,以爱、恨、权力或贪婪的形式出现,如果不及时处理,它就会变成火山的形式,烧毁一切。大自然母亲也遵循同样的规则。因此,如果这种熔岩出来,试着用冷酷和耐心来控制它,因为角落可能是热红色的,但里面的一切都是白色和纯洁的,需要爱与和平的爆发。该图像展示了覆盖着离子液体的MXene薄片,它试图嵌入层内,并且可以以火山的形式看到。图像宽度为 ~ 0.790 mm。

荣誉奖

彩虹扭曲

马利·唐斯、凯尔·马修斯、维罗妮卡·塞达霍娃、

美国德雷塞尔大学

该图像显示了循环后的 MoO3/Ti3C2 混合电极。电化学从许多不同的研究途径中引入了材料,就像这张图像将两种不同的纳米材料组合成一个“MXene宇宙”一样。在这张图片中,宇宙以纳米尺度表示,显示了科学的和谐。感谢 Yury Gogotsi 博士和 Ekaterina Pomerantseva 博士。图像宽度为 0.031 毫米。

荣誉奖

一颗破碎的心

Mahnaz Alijani,中欧理工学院 (CEITEC) – VUT,捷克共和国

在拍摄了 8,000 多张 TiO 2 纳米管层的扫描电子显微镜 (SEM) 图像(我的样品的基本表征)后,有一天,我真的很想念我的国家,突然间,我在检查样品的 SEM 横截面时发现了这颗破碎的心。当我心情不好时,材料中的情绪信号。这些管子只被涂成红色,并在它们上面添加了背景。图像宽度为 0.005 毫米。

荣誉奖

纳米脑信号

博尔汉·阿尔丁·阿尔比斯、哈桑·梅格达迪、易卜拉欣·阿尔哈尔迪、艾哈迈德·马尔卡维、哈桑·巴瓦内和拉万·哈亚尼

JUST纳米技术研究所,约旦

这张扫描电子显微镜图像模拟了您看到这张彩色图像的那一刻在大脑中发射的神经元信号。通过静电纺丝技术生产的聚偏二氟乙烯(PVDF)纳米纤维和珠子。纳米纤维的宽度范围在 20 到 80 nm 之间。

荣誉奖

纳米技术的世界

Navid Keshmiri, Amir Hosein Ahmadian Hoseini, Parisa Najmi, 不列颠哥伦比亚大学 – 加拿大奥肯那根

该图像显示了聚苯乙烯 (PS) 珠子和碳纳米管 (CNT) 的组装。PS微珠是通过乳液蒸发工艺合成的。将PS珠和CNT分散在浴式超声仪中的去离子水中,然后进行真空过滤。该技术用于制造具有高导电性的偏析结构的聚合物纳米复合材料,用于电磁波屏蔽应用。图像宽度为 0.055 毫米。

THE END
0.无动力生物净化设备系统利用内置的无机火山熔岩纤维作为生物填料,污水通过布水机制进入生物填料层,形成有效的生物膜,实现对污水中COD、BOD、氨氮和SS的去除。该技术具有零能耗、零维护、启动速度快、几乎不产生污泥等优点,特别适用于污染源分散的乡镇农村‌ 无动力生物净化装置‌——优点‌:jvzquC41yuim0qg|jct/exr1rtuewly14783:?640jznn
1.火山稀土快热纱线短纤吸光发热长丝面料涤纶锦纶热湃纤维热湃®火山稀土光热纤维纱线(热湃快热纱),由火山熔岩、稀土矿物质、高分子聚合物以及生物萃取组分熔合制备而成,赋予了纤维吸光发热/光蓄热、远红外升温、持久抑菌、吸湿透气、环保健康等优异特性。 吸光发热/光蓄热: 火山熔岩中含丰富的微量元素和有独特的纳米多孔结构,其大大增强了光能吸收和热能存储,不断将光能jvzquC41ep4uqxhng0ipo8hqorgo{865;:75/B98255qtxiwev3eg}fkn/:37;8260nuou
2.探秘玄武岩纤维新材料:高性能、广应用、促发展的“宝藏”材料玄武岩纤维的吸音系数为 0.9 - 0.99,其材料本身具有多孔结构,当声音穿过时,摩擦力会增大,从而能够有效阻止声音的传播,具备出色的吸音隔音性能,同时隐身性能也较好,可用于制作隐身材料。比如玄武岩纤维缝编材料在公交汽车制造业的应用,就明显地改善了马达的声音,提高了马达的工作能力。 jvzquC41yy}/zrfplkiikwf0eqs0uyjekcr0fnyckne68;8850nuou
3.汇总|26种保温材料的导热系数排行榜以膨胀玻化微珠保温砂浆为例,它是以膨胀玻化微珠、无机胶凝材料、添加剂、填料等混合而成的预混料。如果在工厂预制生产板材,那就是本标题所指的板状保温材料了。主要材料膨胀玻化微珠是由玻璃质火山熔岩矿砂经膨胀、玻化等工艺制成,表面玻化封闭、呈不规则球状,内部为多孔空腔结构的无机颗粒材料。如下图所示。 jvzquC41yy}/ik|kpfuxu7sgv1tfy|432:>/j}rn