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Nano científico

Spintrónica en semiconductores: Inyección de giro eléctrico y transporte en semiconductores: Fabricación y desarrollo de prototipos de dispositivos espintrónicos

El Dr. Berend T. Jonker es el científico principal y jefe de la sección de materiales y dispositivos Magnetoelectrónicos en la división de ciencia de los materiales y tecnología en el laboratorio de investigación Naval, Washington, DC. Su investigación actual se centra en la espintrónica de semiconductores, incluyendo inyección de giro eléctrico y de transporte en semiconductores y la fabricación y desarrollo de prototipos de dispositivos espintrónicos.

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Una entrevista con Aaron Littlejohn - estudiante de cuarto año de Ph.D. trabajando con el profesor Gwo-Ching Wang en el Nanostructure Science Laboratory de Rensselaer Polytechnic Institute’s Department of Physics, Applied Physics and Astronomy

Una entrevista con Aaron Littlejohn - estudiante de cuarto año de Ph.D. trabajando con el profesor Gwo-Ching Wang en el Nanostructure Science Laboratory de Rensselaer Polytechnic Institute’s Department of Physics, Applied Physics and Astronomy Es investigador en el centro de Rensselaer para materiales, dispositivos y sistemas integrados (cMDIS), una colaboración multidisciplinaria entre científicos e ingenieros de una variedad de campos, fundada con el objetivo de promover un mundo sostenible y seguro, protegido, haciendo contribuciones significativas a la ciencia y la tecnología.

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Una entrevista con Sibel Leblebici, de la Molecular Foundry en el Laboratorio Lawrence Berkeley, acerca de cómo visualizar células solares de perovskita de alta eficiencia usando la AFM de Park

Sibel Leblebici forma parte de un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab, un centro del Departamento de Energía de EE.UU.) que en julio de 2016 presentó un descubrimiento que podría aumentar dramáticamente la eficiencia de las células solares de perovskita. El hallazgo se esconde en los picos y valles nanoscópicos del material cristalino y conduce a las mayores eficiencias jamás registradas en el campo de la energía solar.

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Comercializando el más nuevo protocolo de regeneración de nervios y avances en pediatría y tratamientos Cardiovasculares en la escuela de medicina de la Universidad de Stanford

El Dr. Rajadas es el director y fundador del laboratorio de biomateriales y entrega de drogas avanzada en la Universidad de Stanford. Este centro ha participado en la transformación de ideas biofísicas en tecnologías de administración de biomateriales y drogas. Estas tecnologías incluyen la microencapsulación de medicamentos, bio-implantes, injertos vasculares, desarrollo de pequeñas moléculas y fármacos basados en proteínas, regeneración de nervios y tejidos cardiovasculares y aplicaciones de cicatrización de heridas. También es profesor en el Departamento de Neurología y Ciencias Neurológicas. Su investigación ha participado en la transformación de ideas de nano ciencia en tecnologías de administración de biomateriales y drogas.

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Una entrevista con el Dr. Lane Baker, profesor asociado de la Universidad de Indiana

El grupo de investigación del Dr. Baker en la Universidad de Indiana consiste en analíticos y químicos de materiales, ampliamente interesado en electroquímica, química bioanalítica, nuevos métodos de espectrometría de masas, materiales para el desarrollo de instrumentación y fabricación de electrodos. Él tiene un gran grupo de compañeros de trabajo estudiantes - ahora alrededor de 10 - de todo el mundo. En la Universidad de Indiana, la división analítica proporciona a los estudiantes una formación muy rigurosa en la ciencia de la medición.

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La investigación en Epitaxis de viga Molecular (MBE) para la integración de materiales III-V en arquitecturas de silicio clásico

"Nos gusta el nuevo software Smartscan, que facilita la adquisición de las imágenes AFM estándar de alta calidad. Además, la gran flexibilidad del NX10 Park (uno de nuestros tres AFMs) es importante para nosotros. La disponibilidad de diferentes técnicas así como una tercera integrada hace del instrumento la microscopia de nuestra elección para medidas de EFM, así como las técnicas de acoplamiento capacitivo".

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Una entrevista con el Dr. Alexander Weber-Bargioni, Científico en jefe- Grupo de investigación opto electrónico en Fundición Molecular del Lawrence Berkeley National Laboratory

El grupo Weber-Bargioni es un equipo interdisciplinario y colaborativo en la Fundición Molecular , enfocado en la exploración de propiedades optoelectrónicas de los materiales nano fundamentales para en última instancia, proporcionar un conjunto de reglas que permitan el desarrollo sistemático de la próxima generación de materiales ligeros.

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Una entrevista con el profesor Manish Butte, usuario del AFM de Park Systems

El profesor Butte Manish trabaja en la escuela de medicina de Stanford donde él imparte un curso en Inmunología y realiza investigaciones en el laboratorio buscando las respuestas a algunas de las preguntas más desconcertantes sobre la interacción de las células y nuestros sistemas inmunes. El objetivo del laboratorio es abordar cuestiones fundamentales y terapéuticas en Inmunología mediante innovadores enfoques nanotecnológicos y biofísicos para visualizar y manipular las células. El enfoque principal es en la comprensión de los controles moleculares que balancean la activación de las células T versus tolerancia. El objetivo final de nuestro trabajo es manipular las vías de señalización de las células T para controlar enfermedades mediadas inmunológicamente.

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El consorcio PETRO de Case Western University hace contribuciones significativas para mejorar la producción de petróleo y gas

Durante los últimos 10 años ha habido un aumento en el interés y la investigación de nuevos materiales útiles para procesos ascendentes, intermedios y posteriores para efectivamente encontrar función en ambientes exigentes incluyendo perforación direccional y fracturamiento hidráulico. Condiciones de alta temperatura, alta presión (HT/HP) y salmuera representan un desafío para la emulsificación, desemulsificación y viscosidad de los fluidos de perforación. Generalmente el petróleo "fácil" o petróleo convencional ha permitido que tecnologías que incluso se remontan al primer pozo de petróleo en Pensilvania se conviertan en muy rentables.

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