ಟೊರೊಂಟೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಡೈ-ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವೇದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಔಷಧೀಯ ತಯಾರಕರು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸಣ್ಣ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
“ಫ್ಲೋರೋಫೋರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೊಸ ಕಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾಗದದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೈ ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಫ್ಲೋರೋಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಆವರ್ತನವು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಆವರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಡೈ-ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವು ಉನ್ನತ-ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.
“ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಲೇಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.”
ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಆವರ್ತನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
“ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ-ಸ್ವಯಂ ಫ್ಲೋರೊಸೆನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶಕ ನ್ಯಾನೊಪ್ರೋಬ್ಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.”
ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಶಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದ ಯಟರ್ಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಎರ್ಬಿಯಂನ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ-ಸಂವೇದಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಫ್ಲಾಟ್ ಷಡ್ಭುಜಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ, ytterbium ಮತ್ತು erbium ಅಯಾನುಗಳು ಸೋಡಿಯಂ, ಯಟ್ರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ, ಕುಕೀಯಲ್ಲಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಗಳಂತೆ. ಬಣ್ಣಗಳು ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಐಸಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ.
ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕು ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿದಾಗ, ಬಣ್ಣಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ytterbium ಅಯಾನುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಎರ್ಬಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎರ್ಬಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳು ಉನ್ನತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಯು ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಮರು-ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
“ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ: ನೀವು ಯಟರ್ಬಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಜಿಯಾಜ್ ವು ಹೇಳಿದರು.
“ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್-ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಇದರರ್ಥ ಎರ್ಬಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಟರ್ಬಿಯಮ್ ರಿಲೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.”
ವೂ, ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಯಟ್ರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಲಿಥಿಯಂ, ಲುಟೆಟಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕಣಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಷಡ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ 3D ರಚನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹು ಪದರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು: ದಟ್ಟವಾದ ಕೋರ್, ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
“ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ: ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪದರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಯೆಟರ್ಬಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೋರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ,” ವು ಹೇಳಿದರು.
“ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಟರ್ಬಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಮ್ಮ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎರ್ಬಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.”
ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಊಹೆಗಳಲ್ಲ; ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಂಡವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
“ನಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ, ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಉಪಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನಾವು ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಗಣನಾ ಕಾರ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೆಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಬೆನ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಈ ಕೋರ್-ಶೆಲ್-ಶೆಲ್ ರಚನೆಯು ಒಳಬರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು-ದಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ.”
ಹೊಸ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೂ ಹೇಳಿದರು; ಹೊರಸೂಸುವ ಬೆಳಕು ಡೈ-ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡದ ಅಪ್ಕನ್ವರ್ಶನ್ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 150 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 50 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆಯು ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ – ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಂಧಿತ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಪರಸ್ಪರರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಐಸೋಮರ್ಗಳಾದ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ, ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
“ನೀವು ಡ್ರಗ್ ಅಣುವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಚ್ನ 10% ತಪ್ಪಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಐಸೋಮರ್ ಆಗಿದೆ,” ವು ಹೇಳಿದರು.
“ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ: ಇದು ಔಷಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಯಸದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಲೇಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.”
ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
“ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
“ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಉನ್ನತ-ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದು.”
/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ/ಲೇಖಕ(ರು) ನಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವು ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. Mirage.News ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಲೇಖಕರ (ರು) ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.