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目前納米材料的生物安全性研究總體來(lái)說(shuō)還處于起步階段,大部分工作主要集中在現(xiàn)象觀察和資料收集方面,對(duì)納米材料生物毒性的機(jī)理的深入研究還亟待加強(qiáng)。特別是對(duì)那些在生物調(diào)控、疾病診斷與***、生物標(biāo)記等領(lǐng)域有重要應(yīng)用前景的納米材料,要想使其真正進(jìn)入實(shí)用領(lǐng)域,就必須對(duì)其生物安全性進(jìn)行***深入的研究和評(píng)價(jià),而這方面的工作尤其顯得薄弱。本文對(duì)目前納米材料生物安全性研究中存在的困難和問(wèn)題也進(jìn)行了分析,并對(duì)納米材料生物安全性研究的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了展望。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測(cè)器材料。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
就熔點(diǎn)來(lái)說(shuō),納米粉末中由于每一粒子組成原子少,表面原子處于不安定狀態(tài),使其表面晶格震動(dòng)的振幅較大,所以具有較高的表面能量,造成超微粒子特有的熱性質(zhì),也就是造成熔點(diǎn)下降,同時(shí)納米粉末將比傳統(tǒng)粉末容易在較低溫度燒結(jié),而成為良好的燒結(jié)促進(jìn)材料。一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之**體,當(dāng)粒子尺寸小至無(wú)法區(qū)分出其磁區(qū)時(shí),即形成單磁區(qū)之磁性物質(zhì)。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜時(shí),將成為優(yōu)異的磁性材料。納米粒子的粒徑(10納米~100納米)小于光波的長(zhǎng),因此將與入射光產(chǎn)生復(fù)雜的交互作用。金屬在適當(dāng)?shù)恼舭l(fā)沉積條件下,可得到易吸收光的黑色金屬超微粒子,稱為金屬黑,這與金屬在真空鍍膜形成高反射率光澤面成強(qiáng)烈對(duì)比。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測(cè)器材料。 [1]寶山區(qū)選擇納米材料廠家電話一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之體,當(dāng)粒子尺寸小至無(wú)法區(qū)分出其磁區(qū)時(shí),即形成單磁區(qū)之磁性物質(zhì)。
1.2、納米材料的毒性隨著納米科技的迅速發(fā)展,納米材料的應(yīng)用越來(lái)越***,人類及動(dòng)植物與納米材料的接觸已經(jīng)不可避免。納米粒子尺寸小、比表面積大、表面態(tài)豐富、化學(xué)活性高,具有許多塊體及普通粉末所沒(méi)有的特殊性質(zhì),許多在普通條件沒(méi)有生物毒性的物質(zhì),在納米尺寸下卻表現(xiàn)出很強(qiáng)的生物毒性。因此納米材料的安全性研究備受各國(guó)**和科學(xué)家們的關(guān)注。然而盡管納米材料的種類和應(yīng)用范圍都在迅速增加,人們對(duì)納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏。
準(zhǔn)一維納米絲和納米電纜,由中國(guó)科學(xué)院固體物理研究所張立德研究員等完成。他們利用碳熱還原、溶膠-凝膠軟化學(xué)法并結(jié)合納米液滴外延等新技術(shù),***合成了碳化鉭納米絲外包絕緣體SiO2納米電纜。用催化熱解法制成納米金剛石,由山東大學(xué)的錢逸泰等完成。他們用催化熱解法使四氯化碳和鈉反應(yīng),以此制備出了金剛石納米粉。但是,同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)技術(shù)相比,我們還有很大的差距。德國(guó)科學(xué)技術(shù)部曾經(jīng)對(duì)納米技術(shù)未來(lái)市場(chǎng)潛力作過(guò)預(yù)測(cè):他們認(rèn)為到2000年,納米結(jié)構(gòu)器件市場(chǎng)容量將達(dá)到6375億美元,納米粉體、納米復(fù)合陶瓷以及其它納米復(fù)合材料市場(chǎng)容量將達(dá)到5457億美元,納米加工技術(shù)市場(chǎng)容量將達(dá)到442億美元,納米材料的評(píng)價(jià)技術(shù)市場(chǎng)容量將達(dá)到27.2億美元。并預(yù)測(cè)市場(chǎng)的突破口可能在信息、通訊、環(huán)境和醫(yī)藥等領(lǐng)域。納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。
納米材料具有一定的獨(dú)特性,當(dāng)物質(zhì)尺度小到一定程度時(shí),則必須改用量子力學(xué)取代傳統(tǒng)力學(xué)的觀點(diǎn)來(lái)描述它的行為,當(dāng)粉末粒子尺寸由10微米降至10納米時(shí),其粒徑雖改變?yōu)?000倍,但換算成體積時(shí)則將有10的9次方倍之巨,所以二者行為上將產(chǎn)生明顯的差異。納米粒子異于大塊物質(zhì)的理由是在其表面積相對(duì)增大,也就是超微粒子的表面布滿了階梯狀結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)**具有高表面能的不安定原子。這類原子極易與外來(lái)原子吸附鍵結(jié),同時(shí)因粒徑縮小而提供了大表面的活性原子。在循環(huán)系統(tǒng)中的循環(huán)時(shí)間較普通顆粒明顯延長(zhǎng),在一定時(shí)間內(nèi)不會(huì)象普通顆粒那樣迅速地被吞噬細(xì)胞;徐匯區(qū)比較好的納米材料材料區(qū)別
它包括納米陣列體系、介孔組裝體系、薄膜嵌鑲體系。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
英國(guó)材料學(xué)家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過(guò)化學(xué)反應(yīng)而形成耐高溫陶瓷涂層的材料納米粉末又稱為超微粉或超細(xì)粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧?;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進(jìn)的電池電極材料;太陽(yáng)能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)等);人體修復(fù)材料;***制劑等。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
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