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研究

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Histologie, Visuals

生物材料

在医疗设备,生物技术和制药工业中使用的传统材料的性能的中央限制是缺乏与通过分子或细胞途径生物系统,其可以导致不利的结果和器件失效集成的能力。的规避复杂的哺乳动物细胞中的被动行为的材料的设计和合成是伯克利MSE部门内开展的工作的重点。

具体的例子包括积极引导哺乳动物细胞的行为,以促进组织和器官的再生仿生材料的设计和合成。从本实验室的重大发现都集中在细胞行为和组织形成与表面接触的任一控制用肽修饰的或空间上分布的化学诱导细胞分化。在实验室中的附加主题是细胞外基质的水凝胶仿生类似物的合成。

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化学及电化学材料

此区域包括化学和材料处理的电化学和材料的化学和电化学行为。前者包括选矿,冶炼,浸出,和精炼的材料所使用的科学和工程原则,并与众多的蚀刻和沉积技术一起。后者包括材料的环境恶化,与特定的环境的材料的相容性,在先进的能量储存装置中使用的材料沿。

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计算材料

计算方法正在成为科学和工程的各个领域越来越重要。365体育-365体育投注app应用范围从材料到化学动力学和平衡,或建模在材料加工操作的化学动力学和平衡电子和结构性质的理论预测。

最近在计算技术的进步提供了真正非凡的洞察材料的行为,特别是在纳米尺度。在有利的情况下,它现在可以通过仅仅求解薛定谔方程著名在纳米级(一纳米= 1十亿分之一米)的精致的细节来预测材料的结构性能。例如,我们可以预测缺陷内的原子的位置,以优于0.01纳米。

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电子的,磁的和光学材料

这组材料是由它的功能定义的。半导体,金属,和
陶瓷今天被用来形成高度复杂的系统,例如制造集成电子电路,光电器件,和磁性和光学大容量存储介质。紧密接触,各种材料,具有精确控制的属性,执行许多功能,包括采集,处理,传输,存储,和显示信息。电,磁和光学材料的研究结合固态物理,化学,电子和化学工程的基本原则,以及材料科学。

纳米科学与工程是在这一领域的重要性日益增加。例如,研究人员在伯克利已经使用称为脉冲激光沉积(PLD)的显着生长技术生长新颖陶瓷纳米复合材料。在PLD中,目标是通过强激光束蒸发,并且蒸汽的所选基材上冷凝。

Abstract background hexagonal structure. Image concept of technology to use as background.

结构材料

这方面的重点是化学和材料的物理结构和它们的特性和性能之间的关系。不管材料的一类金属的,陶瓷,聚合物或复合材料,所述结构 - 性质关系的理解提供了开发工程材料为高级应用科学依据。在这一领域的基础和应用研究响应对改进或更好的表征材料的需求也不断增加。

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