Londyńskie Centrum Nanotechnologii
Przyjęty | 2003 |
---|---|
Dyrektor | Profesor Steven Bramwell Profesor Sandrine Heutz Profesor Anatolij Zayats |
Personel administracyjny |
około 130 |
Lokalizacja | |
Strona internetowa | Londyńskie Centrum Nanotechnologii |
Londyńskie Centrum Nanotechnologii to multidyscyplinarne centrum badawcze w dziedzinie nanotechnologii fizycznej i biomedycznej w Londynie , w Wielkiej Brytanii . Skupia trzy instytucje będące światowymi liderami w dziedzinie nanotechnologii, University College London , Imperial College London i King's College London . Od samego początku projektowano go ze strukturą zarządzania pozwalającą na wyraźne skupienie się na eksploatacji i komercjalizacji. Chociaż ma siedzibę na kampusie UCL w Bloomsbury , LCN obejmuje badania na wydziałach kampusu Imperial w South Kensington oraz w kampusie King's Strand .
Praca LCN wymaga połączenia umiejętności wielu wydziałów, w tym medycyny, chemii, fizyki, elektrotechniki i elektroniki, inżynierii biochemicznej, materiałoznawstwa i nauk o Ziemi oraz dwóch wiodących ośrodków biznesowych. Deklarowana wizja LCN to stać się wiodącym europejskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie nanotechnologii stosowanej w opiece zdrowotnej, technologii informacyjnej i środowisku.
Historia
Londyńskie Centrum Nanotechnologii zostało utworzone jako wspólne przedsięwzięcie pomiędzy UCL i Imperial College London w 2003 r. po przyznaniu dotacji na szkolnictwo wyższe w wysokości 13,65 mln GBP w ramach Funduszu Infrastruktury Badań Naukowych. W październiku 2006 LCN zainstalowała pierwszy monochromatyczny mikroskop elektronowy w Wielkiej Brytanii w swoim miejscu na Imperial College w Londynie .
W październiku 2008 LCN opublikowało badania dotyczące możliwości wykorzystania mikroskopijnych „nanosond” do odkrycia nowych leków zwalczających oporność na antybiotyki . W październiku 2009 roku zespół ISIS Rady ds. Obiektów Nauki i Technologii, kierowany przez Stevena Bramwella z LCN, opublikował badania pokazujące, że pojedyncze ładunki magnetyczne mogą zachowywać się i oddziaływać jak ładunki elektryczne dzięki wykorzystaniu monopoli magnetycznych istniejących w lodzie wirowym .
King's College London dołączył do LCN w 2018 roku.
Obszary badawcze
Badania LCN są zorganizowane wokół trzech tematów, które charakteryzują się następująco:
• Technologia informacyjna: potrzeby w zakresie informatyki i komunikacji wciąż rosną i stanowią podstawę wszystkich innych ludzkich przedsięwzięć. Obecne technologie są ograniczone i potrzebne są nowe paradygmaty oparte na nanotechnologii, takie jak obliczenia kwantowe i spintronika.
• Opieka zdrowotna: Trwają prace nad specjalistycznymi czujnikami i nowatorskimi systemami diagnozowania raka, a także nad nowymi wglądami w biofizykę komórkową i oprzyrządowanie oparte na nanotechnologii.
• Planet Care: LCN wykorzystuje swoją wiedzę fachową, od biologii po chemię i materiałoznawstwo, do prowadzenia badań w takich dziedzinach, jak nowa fotowoltaika , nowe podejścia do badania bieżących dostaw energii, oświetlenie i obliczenia małej mocy, nowe materiały, oprzyrządowanie do elektrowni jądrowych przemysłu i wydajnego przechowywania wodoru w temperaturze pokojowej.
TO | Opieka zdrowotna | Pielęgnacja planety |
---|---|---|
Obliczenia kwantowe | Diagnostyka medyczna i czujnik | Fotowoltaika/ogniwa słoneczne |
Wzrost/synteza materiału | Testy leków w nanoskali | Ogniwa paliwowe i elektrody |
Sondy skanujące | Materiały inspirowane biologią | Magazynowanie wodoru |
Modelowanie/symulacja | Laboratorium na chipie/końcówce | Materiały kompozytowe |
Nowe materiały | Symulacja molekularna | Nowe wyświetlacze |
Urządzenia i systemy hybrydowe | Badania chorób | Fuzja jądrowa i rozszczepienie |
Elektronika na dużą skalę | Interfejsy komórka i tkanka-urządzenie | Ekologiczne przetwarzanie |
MEMS i urządzenia próżniowe | Obrazowanie medyczne | Nowatorskie metody wytwarzania |
Spintronika/nadprzewodniki | Biomechanika komórki | Zastosowania nanocząstek |
Fotonika | Wielofunkcyjne bionanocząstki | Eksploracja paliw kopalnych |
Udogodnienia
LCN ma dostęp do szeregu udogodnień, w tym:
• Nano-CAD: techniki symulacji, wizualizacji i projektowania nanoskalowych struktur i urządzeń w obszarach biologicznych i niebiologicznych; podstawowe zasady teorii poziomu atomowego/molekularnego, modelowania systemów i innych potężnych narzędzi obliczeniowych.
• Nanocharakterystyka: pełny zakres technologii opartych na optyce, elektronach, jonach i sondach skanujących niezbędnych do obrazowania i zrozumienia nanostruktur zarówno w obszarach biologicznych, jak i niebiologicznych – pomiary nanoelektryczne, strukturalne, mechaniczne, reologiczne, akustyczne, termiczne i właściwości magnetyczne.
• Nanofabrykacja: duża przestrzeń pomieszczeń czystych z możliwością wytwarzania nanomateriałów i urządzeń przy użyciu różnych materiałów biologicznych i niebiologicznych; krzem, produkcja III-V i niekonwencjonalna produkcja - na przykład substancji organicznych i diamentów.
• Systemy: zakres technik wymaganych do przełożenia nanotechnologii na praktyczne produkty dla przemysłu; techniki hybrydyzacji i integracji, algorytmy obsługi błędów i przekierowywania, metody łączenia systemów bio- i nie-bio.