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国家纳米科学中心

指数 国家纳米科学中心

国家纳米科学中心成立於2003年,由中国科学院和教育部联合共建,是具有独立事业单位法人资格的综合性科研机构,从事纳米科技的基础研究和应用基础研究,目标是建设成为面向国内外开放的、国际一流水平的纳米科学与技术的公共技术平台和研究基地。 此机构建有纳米生物效应与安全性研究室、纳米器件研究室、纳米材料研究室、纳米表征研究室、纳米标准研究室、纳米制造与应用基础研究室、纳米加工技术实验室和纳米检测实验室,以及分布在北京大学、清华大学、军事医学科学院、中科院相关研究所等多个单位的20个协作实验室网络。截止至2012年12月,研究和技术支撑人员达到100余人,其中全职博导32名(“杰青”7人,“百人计划”17人),全职硕导27人,90%以上为归国留学人员,许多来自哈佛大学等科研教育机构。 2005年此中心开始招收研究生,经过近7年交叉学科人才培养的实践,就业率达到了100%,其中出国31%、高校及科研院所34%、企事业单位35%。在学硕士、博士研究生现有222名,其中39人参与清华、北大联合培养计划,管理上采取双学籍,毕业时授予清华或北大学位,另有9人参与中丹、中沙、中澳和中欧等联合培养项目;研究生共出国交流96人次,留学生人数也达到了30余人;同时也有150余名联合培养研究生,分别来自国内50余所高校。 此中心有7个学科培养点,包括:纳米科学与技术(博硕)、凝聚态物理(博硕)、物理化学(博硕)、材料学(博硕)、生物物理学(硕士)、材料工程(专业型硕士)和生物工程(专业型硕士),其中纳米科学与技术是此中心在2012年申请的交叉学科。 中国国家纳米科学中心联合主任为王中林教授,纳米技术专家。王中林教授现为美国佐治亚理工学院终身教授,佐治亚理工学院校摄政董事教授 (Regents'Professor), 佐治亚理工学院纳米材料科学与技术中心主任。.

3 关系: 佐治亚理工学院王中林纳米技术

佐治亚理工学院

佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology,常缩写为Gatech,也被简称为Georgia Tech),是美国一所综合性公立大学,始建于1885年。与麻省理工学院及加州理工学院并称为美国三大理工学院。有南方MIT之称,学校总部位于美国佐治亚州首府亚特兰大市,与艾文理大学同处于一个城市。除了位于亚特兰大市的主校区,该校在佐治亚州沙瓦纳和法国洛林大区的首府梅斯开设了分校。2006年,佐治亚理工学院与上海交通大学合作办学,在上海开设双学位项目。此外,佐治亚理工学院还在爱尔兰共和国的阿斯隆市及新加坡国立大学设有联合研究所。 佐治亚理工学院以工程、計算機、科學、建築、管理等學科的學位課程聞名於世,是美国最好的理工学院之一。其下属的航空系统设计实验室(Aerospace System Design Laboratory)承担了美国政府的一些机密的重大科研项目。学校拥有143幢建筑物,有设施齐全的现代化教学大楼和专为1996年奥运会修建的体育场馆,并有酒店、医院等其他建築。.

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王中林

王中林(),出生于陕西省渭南市蒲城县高阳镇,美籍华裔纳米技术专家,佐治亚理工学院终身教授,佐治亚理工学院校摄政董事教授(Regents' Professor),佐治亚理工学院纳米材料科学与技术中心主任,中国国家纳米科学中心联合主任。中国科学院外籍院士和院士。.

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纳米技术

納米技术(Nanotechnology)是一门应用科学,其目的在于研究于奈米规模时,物质和设备的设计方法、组成、特性以及应用。奈米科技是许多如生物、物理、化学等科学领域在技术上的次级分类,美国将其定义为「1至100奈米尺寸尤其是现存科技在奈米规模时的延伸」。奈米科技的世界为原子、分子、高分子、量子点集合,并且被表面效应所掌控,如范德瓦耳斯力、氢键、电荷、离子键、共价键、疏水性、亲水性和量子穿隧效应等,而惯性和湍流等巨观效应则小得可以被忽略掉。举个例子,当表面积对体积的比例剧烈地增大时,开起了如催化学等以表面为主的科学新的可能性。 微小性的持续探究使得新的工具诞生,如原子力显微镜和扫描隧道显微镜等。结合如电子束微影之类的精确程序,这些设备将使我们可以精密地运作并生成奈米结构。奈米材质,不论是由上至下制成(将块材缩至奈米尺度,主要方法是从块材开始通过切割、蚀刻、研磨等办法得到尽可能小的形状(比如超精度加工,难度在于得到的微小结构必须精确)。或由下至上制成(由一颗颗原子或分子来组成较大的结构,主要办法有化学合成,自组装和定点组装(positional assembly)。难度在于宏观上要达到高效稳定的质量,都不只是进一步的微小化而已。物体内电子的能量量子化也开始对材质的性质有影响,称为量子尺度效应,描述物质内电子在尺度剧减后的物理性质。这一效应不是因为尺度由巨观变成微观而产生的,但它确实在奈米尺度时占了很重要的地位。 纳米科技的神奇之处在于物质在纳米尺度下所拥有的量子和表面现象,因此可以有许多重要的应用,也可以制造许多有趣的材质。.

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