RF2G81R5H–Nanomaterialien für antibiotikaresistente Bakterien
RF2GN1B4T–Molekulare Welt der Nanotechnologie in der modernen Wissenschaft. Struktur von Nanomaterialien. 3D-Darstellung des atomaren Gitters auf technischem Hintergrund. 3D-Renderi
RF2G81R57–Nanomaterialien, die gegen antibiotikaresistente Bakterien eingesetzt werden
RFMK57DB–Nanomaterialien Industrie mit futuristischen Business Tech Hintergrund
RF3BF5XNP–Polymere und Nanomaterialien. Entwicklung neuer Polymere und Nanopartikel für fortgeschrittene Anwendungen in Medizin, Energie und Industrie.
RF2Y74TEH–Konzeptuelle Darstellung grüner Nanomaterialien. Grüne Nanomaterialien sind umweltfreundlich und nachhaltig, werden häufig aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen und bergen in verschiedenen Branchen wie Biomedizin, Elektronik und Umweltwissenschaften ein erhebliches Potenzial.
RMB4MKKW–EMS Falschfarbenbild von Kohlenstoff-Nanoröhren, die Krebs-Medikamente direkt an den Ort der Erkrankung während der Chemotherapiebehandlung liefern
RF2H80BH1–Graphen (G), Graphenoxid (GO) und reduziertes Graphenoxid (RGO), chemische Formeln und Strukturen. Nanomaterialien aus Graphit.
RF2XTWMAE–3D-Rendering von mesoporösen Kieselsäure-Nanopartikeln, die aktiv verkapselte Nanomedicine freisetzen.
RM2X2AWHF–Nanomateriallabor CIC nanoGUNE, Nano Science Cooperative Research Center, San Sebastian, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien
RF2J9YB2M–Nanotechnologie isometrische Zusammensetzung mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen Wachstum aus Graphen-Nanopartikeln innovative Produkte Nanomaterialien Hintergrund Vektor krank
RM2X2AXYD–Nanomaterialgruppe Dünnschichtbeschichtungen zur Funktionalisierung von Werkstoffen für Korrosionsschutz, flexible Elektronik, Sensorik oder Energieanwendungen
RF2J78T7K–Nanotechnologie in der modernen Wissenschaft. Zukunftstechnologien in der Erforschung der Struktur von Nanomaterialien. 3D Darstellung des Atomrasters auf einem High-Tech-Hintergrund
RM2X2AWGM–Nanomaterialgruppe Dünnschichtbeschichtungen zur Funktionalisierung von Werkstoffen für Korrosionsschutz, flexible Elektronik, Sensorik oder Energieanwendungen
RF3BH8NGX–3D Isometrische flache Illustration von Nanotechnologien, modernen Nanomaterialien
RM2X2AXYE–Nanomaterialgruppe Dünnschichtbeschichtungen zur Funktionalisierung von Werkstoffen für Korrosionsschutz, flexible Elektronik, Sensorik oder Energieanwendungen
RF2XM79RT–3D-Rendering von Perowskit-Nanostrukturen, diese sind vielversprechende Nanomaterialien für ihre mögliche Anwendung in Elektrochemilumineszenz (ECL)
RM2X2AWGW–Nanomateriallabor CIC nanoGUNE, Nano Science Cooperative Research Center, San Sebastian, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien
RMHA6T25–Dieses Bild zeigt Proben von Nanokristallen aus dem Los Alamos National Laboratory. Diese Proben sind Teil der Forschungsbemühungen, die sich auf Nanomaterialien konzentrieren, die vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Materialwissenschaft, Energie und Elektronik haben.
RM2BDXT6E–Zentrum für funktionelle Nanomaterialien
RF2G73P8K–Nanotechnologie isometrische Zusammensetzung mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen Wachstum aus Graphen-Nanopartikeln innovative Produkte Nanomaterialien Hintergrund Vektor krank
RMHA6RTY–Diese Abbildung zeigt eine Sammlung von Nanoröhren, die zu Filmen angeordnet sind, die in flexibler Elektronik verwendet werden könnten. Das Bild stammt aus der Forschung am Los Alamos National Laboratory, das an vorderster Front bei der Entwicklung von Materialien für die Technologie der nächsten Generation, insbesondere in der Elektronik und in Nanomaterialien, tätig ist.
RM2DFD6CR–Kosmetik.
RMHA6H5N–Dieses Bild zeigt das CFN Center for Functional Nanomaterials, Teil des US-Energieministeriums, wo Elektronenmikroskopie und Nanotechnologie erforscht werden. Das Zentrum trägt zu Fortschritten in der Materialwissenschaft und -Technologie für Energielösungen und Umweltschutz bei.
RF2Y74TE2–Konzeptuelle Darstellung grüner Nanomaterialien. Grüne Nanomaterialien sind umweltfreundlich und nachhaltig, werden häufig aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen und bergen in verschiedenen Branchen wie Biomedizin, Elektronik und Umweltwissenschaften ein erhebliches Potenzial.
RMB4MK2J–Blick nach unten in Kohlenstoff-Nanoröhren die Krebsmedikamente direkt an den Ort der Erkrankung während der Chemotherapiebehandlung liefern
RF2PNTTY3–Lineare Symbole für Nanotechnologie. Nanopartikel, Nanomaterialien, Nanorobots, Nanoscale, Nanofasern, Nanodrähte, Nanoröhren, Linienvektor und Konzeptzeichen
RF2PNG3BP–Materials Science Line Icons Kollektion. Polymere, Verbundstoffe, Nanomaterialien, Keramik, Metalle, Biomaterialien, Glasvektor und lineare Darstellung
RMHA6GDM–Millie Dresselhaus, renommierte Physikerin und Pionierin in der Materialwissenschaft, leistete bedeutende Beiträge zur Energieforschung, insbesondere in der Nanotechnologie und in Anwendungen erneuerbarer Energien.
RMBC4XWX–Modena (Italien), INFM, Nationales Institut für Physik der Materie; nationale Suche Zentrum für Nanotechnologie
RFPMK3XY–Hexagon Oberflächengeometrie polygon Struktur allotropes von Carbon Nanotube.
RF2JBM505–Nanotechnologie in der modernen Wissenschaft. Zukunftstechnologien in der Erforschung der Struktur von Nanomaterialien. 3D Darstellung des Atomrasters auf einem High-Tech-Hintergrund
RFK613AF–Nanotechnologie Präsentation - mit Themen, die auf dem Deckblatt eines Vortrags.
RM2XGWMW4–Molekulares Modell der Bornitrid-Folie
RF2XM60H0–3D-Rendering von Perowskit-Nanostrukturen, diese sind vielversprechende Nanomaterialien für ihre mögliche Anwendung in Elektrochemilumineszenz (ECL)
RM2X2AWGF–Gruppe der Nanomaterialien Fourier Transform Infrarot Spektroskopie PerkinElmer Frontier FT-IR Nanomaterials Labor CIC nanoGUNE, Nano Science Cooper
RM2T12P0J–Array aus Kupfer-Nanodrähten. Kupfer-Nanoroden. Hunderte von winzigen Kupferzylindern, Stäben, Rohren. 3D-Rendering-Abbildung.
RFJ01CTH–Struktur der molekularen Teilchen und Atom polygonalen abstrakten Hintergrund Technik und Wissenschaft Konzept Vektor-illustration
RM2X2AWGH–Nanomaterialgruppe Dünnschichtbeschichtungen zur Funktionalisierung von Werkstoffen für Korrosionsschutz, flexible Elektronik, Sensorik oder Energieanwendungen
RM2DFD6D4–Kosmetik.
RFHWHRD7–Struktur der molekularen Teilchen und Atom. Polygonale abstrakten Hintergrund. Konzept, Technik und Wissenschaft. Vektor-illustration
RF2Y74TEP–Konzeptuelle Darstellung grüner Nanomaterialien. Grüne Nanomaterialien sind umweltfreundlich und nachhaltig, werden häufig aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen und bergen in verschiedenen Branchen wie Biomedizin, Elektronik und Umweltwissenschaften ein erhebliches Potenzial.
RMB4MR5J–Falschfarbenbild von Krebszellen mit normalen menschlichen Zellen vor der Behandlung verbunden. Medizinische Anwendungen von nanotechnologischen
RF2PP7XR1–Lineare Symbole für Nanotechnologie. Nanopartikel, Nanomaterialien, Nanorobots, Nanoscale, Nanofasern, Nanodrähte, Nanoröhren, Linienvektor und Konzeptzeichen
RFW6JKC1–Die nanomedizin Wort cloud Konzept. Collage aus Worte über nanomedizin. Vector Illustration
RF2SC2G7J–Polymere und Nanomaterialien entwickeln neue Polymere und Nanopartikel für fortgeschrittene Anwendungen in Medizin, Energie und Industrie.
RMBC4XWT–Modena (Italien), INFM, Nationales Institut für Physik der Materie; nationale Suche Zentrum für Nanotechnologie
RF2J9TA6A–Nanotechnologie in der modernen Wissenschaft. Zukunftstechnologien in der Erforschung der Struktur von Nanomaterialien. 3D Darstellung des Atomrasters auf einem High-Tech-Hintergrund
RM2AYGKWE–Frances Ross im Center for Functional Nanomaterials (zugeschnitten).
RF2J62E7N–Molekül, Zelle, Kristallgitter. 3D Illustration molekulares Modell. Nanotechnologie in der Medizin. Forschung zu Nanomaterialien.
RFJXHPYR–Nanotechnologie Präsentation - mit Themen, die auf dem Deckblatt eines Vortrags.
RF2XM60JW–3D-Rendering von Perowskit-Nanostrukturen, diese sind vielversprechende Nanomaterialien für ihre mögliche Anwendung in Elektrochemilumineszenz (ECL)
RM2XGWMTM–Molekulares Modell der Bornitrid-Folie
RM2T12P0K–Array von Gold-Nanodrähten. Goldnanorods. Hunderte von winzigen goldenen Zylindern, Stäben, Rohren. 3D-Rendering-Abbildung.
RMPXT0P9–Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu. 24 Okt, 2018. Der Aussteller stellt ein Fahrrad von Nanomaterialien auf die 'CHInano 2018 Conference & Expo" in Suzhou International Expo Center in Suzhou, Osten Chinas in der Provinz Jiangsu, Okt. 24, 2018. Hier Mittwoch trat, die CHInano expo zog über 1.300 Aussteller und mehr als 1.800 Exponate in der Nanotechnologie in der Industrie. Credit: Wang Jiankang/Xinhua/Alamy leben Nachrichten
RM2YFB9CB–(241104) -- PEKING, 4. November 2024 (Xinhua) -- Forscher untersuchen experimentelle Proben der Raumstation, die vom Raumschiff Shenzhou-18 am Technologie- und Ingenieurzentrum für Weltraumnutzung unter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, Hauptstadt Chinas, am 4. November 2024 zurückgebracht wurden. Die Shenzhou-18-Raumsonde ist mit 34,6 Kilogramm Experimentalproben der Raumstation auf die Erde zurückgekehrt, die Mikroorganismen, Legierungsmaterialien und Nanomaterialien umfassen, die auf der Erde schwer herzustellen sind, berichtete die Science and Technology Daily am Montag. (Technologie- und Ingenieurzentrum für die Raumfahrt UT
RF2Y74TE9–Konzeptuelle Darstellung grüner Nanomaterialien. Grüne Nanomaterialien sind umweltfreundlich und nachhaltig, werden häufig aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen und bergen in verschiedenen Branchen wie Biomedizin, Elektronik und Umweltwissenschaften ein erhebliches Potenzial.
RMB4MMCD–Falschfarbenbild von Krebszellen mit normalen menschlichen Zellen vor der Behandlung verbunden. Medizinische Anwendungen von nanotechnologischen
RF2PH4A87–Nanomaterialien die Untersuchung von Materialien mit Strukturen auf der Nanometerskala.
RM2AYGKY9–Frances Ross, Dong Su, Eric stach im Center for Functional Nanomaterials.
RF2PYMA12–Molekül, Zelle, Kristallgitter. 3D Illustration molekulares Modell. Nanotechnologie in der Medizin. Forschung zu Nanomaterialien.
RM2E9W26R–Nanomaterialien; Beton (5887831476).
RF2XM79PA–3D-Rendering von Perowskit-Nanostrukturen, diese sind vielversprechende Nanomaterialien für ihre mögliche Anwendung in Elektrochemilumineszenz (ECL)
RM2XGWMWA–Molekulares Modell zweier Schichten Bornitrid
RF2XTWMA6–3D-Rendering von mesoporösen Kieselsäure-Nanopartikeln, die aktiv verkapselte Nanomedicine freisetzen.
RM2T12P0P–Array von Silber-Nanodrähten. Silber-Nanoroden. Hunderte von winzigen Metallzylindern, Stangen, Rohren. Anordnung von Metallstiften. 3D-Rendering-Abbildung.
RF2YPEPRY–Aptamere sind so konzipiert, dass sie an den Zielanalyten binden. Ein Fluorophor, ein Molekül, das bei Anregung Licht abgibt, ist am Aptamer befestigt; 3D-Rendering
RM2DFD6CM–Illustration über die Zusammensetzung eines kosmetischen Produkts mit einer Lupe gesehen.
RM2X2AXYR–Das Rasterübertragungs-Elektronenmikroskop TEM/STEM TitanTM G2 60-300 mit bildgebendem CS-Korrektor ist ein fortschrittliches Werkzeug zur Strukturcharakterisierung von
RF2XTWMAF–3D-Rendering von mesoporösen Kieselsäure-Nanopartikeln, die aktiv verkapselte Nanomedicine freisetzen.
RMB4MJN1–Konzeptbild für die Behandlung von Krebszellen von gold-Nanopartikeln angegriffen. Medizinische Anwendungen von nanotechnologischen
RM2YFB9C9–(241104) -- PEKING, 4. November 2024 (Xinhua) -- am 4. November 2024 findet Eine Übergabeveranstaltung für experimentelle Proben der Raumstation, die vom Raumschiff Shenzhou-18 zurückgebracht wurden, im Technologie- und Ingenieurzentrum für Weltraumnutzung unter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, Hauptstadt Chinas, statt. Die Shenzhou-18-Raumsonde ist mit 34,6 Kilogramm Experimentalproben der Raumstation auf die Erde zurückgekehrt, die Mikroorganismen, Legierungsmaterialien und Nanomaterialien umfassen, die auf der Erde schwer herzustellen sind, berichtete die Science and Technology Daily am Montag. (Technologie- und Ingenieurzentrum
RF2JJ3DGT–Polyester, Silikon oder Glasfaser, eine synthetische Faser, die aus Ethylen, einem thermoplastischen Polymer, durch ein Verfahren namens Polymerisation hergestellt wird
RF2JFGH07–Konzept für Graphen-basierte Nanomaterialien (GBN). Graphen- und Nanotechnologieforschung
RF3ABT86Y–Prüfung von Nanomaterialien abstrakte Konzeptvektorillustration.