美国哥伦比亚大学在DNA-金纳米颗粒3D晶格上进行无定形二氧化硅模板生长并进行晶格煅烧,制备出一种二氧化硅-金周期超晶格结构,3D矿化作用保留了DNA链间的拓扑连接以及纳米颗粒结构完成性。二氧化硅超晶格可通过常规纳米光刻法加工成高回弹纳米颗粒材料,并具有可控孔隙率。纳米颗粒材料在高真空、高温(> 1000°C)、高压(8GPa)、离子辐照等极端条件下具有良好的机械稳定性,有望用于机械、电子、能源材料等领域。


美国哥伦比亚大学在DNA-金纳米颗粒3D晶格上进行无定形二氧化硅模板生长并进行晶格煅烧,制备出一种二氧化硅-金周期超晶格结构,3D矿化作用保留了DNA链间的拓扑连接以及纳米颗粒结构完成性。二氧化硅超晶格可通过常规纳米光刻法加工成高回弹纳米颗粒材料,并具有可控孔隙率。纳米颗粒材料在高真空、高温(> 1000°C)、高压(8GPa)、离子辐照等极端条件下具有良好的机械稳定性,有望用于机械、电子、能源材料等领域。

