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新澳门太阳城:强磁场或在辐射等恶劣环境下长期稳定的工作

时间:2020/8/13 6:24:46   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:这种存储技术使用生物相容性好,易于掺杂和功能化,降解速率可控的天然丝蛋白作为信息存储介质,并采用近场红外纳米光刻技术作为数字信息写入方法。具体原理是基于丝素蛋白对红外光的选择性吸收,采用近场红外纳米光刻技术,在丝素蛋白膜上处理高密度点阵以实现数字信息写入,并通过点阵成像实现信息读取。到目前为止,该团队已使用该技术来验证...

这种存储技术使用生物相容性好,易于掺杂和功能化,降解速率可控的天然丝蛋白作为信息存储介质,并采用近场红外纳米光刻技术作为数字信息写入方法。具体原理是基于丝素蛋白对红外光的选择性吸收,采用近场红外纳米光刻技术,在丝素蛋白膜上处理高密度点阵以实现数字信息写入,并通过点阵成像实现信息读取。到目前为止,该团队已使用该技术来验证准确记录,存储和“读取”图像和音频文件例如l进食叶子”和的原理。

由于蚕丝蛋白的自身特性,再加上高精度的近场快速读写方法,蚕丝蛋白的记忆具有许多优势。它不仅具有很大的存储容量,可以多次重复擦除和就地写入,还可以存储与生命活动直接相关的二进制数字信息和生物信息,并且可以在预定的时间内降级。它也可以用于高湿度,强磁场或在辐射等恶劣环境下长期稳定的工作。“与人类长期佩戴的'生命铭牌'和具有可控寿命的'时间胶囊'一样,丝绸蛋白存储器有望在极端条件下(例如外太空)复制并保存数字信息和生命信息。”陶虎说,这项技术在未来很有希望,应用于外太空生命探索领域。

“与传统的紫外光刻和电子束光刻相比,基于原子力显微镜的近场光学技术为生物材料的纳米级原位处理和表征提供了可能性。红外光聚焦在非常小的该标准对蚕丝蛋白进行了修饰,以达到信息存储和读取的目的,在后期可以进一步与多探针并行处理技术和快速移动的平台相结合,从而有可能实现存储密度和读写速度可与商用硬盘存储媲美。“论文的共同通讯作者,纽约州立大学石溪分校的刘梦坤教授说。


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