2.3,、***及創(chuàng)傷敷料用納米材料按***機理,,納米***材料分為三類:一類是Ag系***材料,其利用Ag 可使細胞膜上的蛋白失活,,從而殺死細菌,。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能,; 第二類是ZnO,、TiO2等光觸媒型納米***材料,利用該類材料的光催化作用,,與H2O 或OH反應生成一種具有強氧化性的羥基以殺死病菌,;第三類是納米蒙脫土等無機材料,因其內(nèi)部有特殊的結(jié)構(gòu)而帶有不飽和的負電荷,,從而具有強烈的陽離子交換能力,,對病菌、細菌有強的吸附固定作用,,從而起到***作用,。然而盡管納米材料的種類和應用范圍都在迅速增加,人們對納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏,。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
.4,、組織工程中的納米生物材料材料支架在組織工程中起重要作用,因為貼壁依賴型細胞只有在材料上貼附后,,才能生長和分化,。模仿天然的細胞外基質(zhì)2膠原的結(jié)構(gòu),制成的含納米纖維的生物可降解材料已開始應用于組織工程的體外及動物實驗,,并將具有良好的應用前景,。國內(nèi)清華大學研究開發(fā)的納米級羥基磷灰石/ 膠原復合物在組成上模仿了天然骨基質(zhì)中無機和有機成分,其納米級的微結(jié)構(gòu)類似于天然骨基質(zhì),。體外及動物實驗表明,,此種羥基磷灰石/膠原復合物是良好的骨修復納米生物材料,。虹口區(qū)常見納米材料工廠直銷表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。
當人們將宏觀物體細分成超微顆粒(納米級)后,,它將顯示出許多奇異的特性,,即它的光學、熱學,、電學,、磁學、力學以及化學方面的性質(zhì)和大塊固體時相比將會有***的不同,。納米技術(shù)的廣義范圍可包括納米材料技術(shù)及納米加工技術(shù),、納米測量技術(shù)、納米應用技術(shù)等方面,。其中納米材料技術(shù)著重于納米功能性材料的生產(chǎn)(超微粉,、鍍膜、納米改性材料等),,性能檢測技術(shù)(化學組成,、微結(jié)構(gòu)、表面形態(tài),、物,、化、電,、磁,、熱及光學等性能)。納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù),。
在過去幾年中,,生物納米材料的理論與實驗研究已成為人們關(guān)注的焦點,特別是核酸與蛋白質(zhì)的生化,、生物物理,、生物力學、熱力學與電磁學特征及其智能復合材料已成為生命科學與材料科學的交叉前沿,。1.1,、納米材料的基本效應表面效應是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大,;表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。如當粒徑為10nm(總原子數(shù)為3×10)時,,表面原子數(shù)/總原子數(shù)=0.20,;而當粒度減小到lnm(總原子數(shù)為30)時,這一比值急劇上升到0.991表面原子的晶場環(huán)境和結(jié)合能與內(nèi)部原子不同,,具有很大的活性,;晶粒的微?;S著這種活性的表面原子增多,使其表面能也**增加,。將硅,、砷化鎵等半導體材料制成納米材料,具有許多優(yōu)異性能,。
就熔點來說,,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),,也就是造成熔點下降,,同時納米粉末將比傳統(tǒng)粉末容易在較低溫度燒結(jié),而成為良好的燒結(jié)促進材料,。一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之**體,,當粒子尺寸小至無法區(qū)分出其磁區(qū)時,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,,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,,因此將與入射光產(chǎn)生復雜的交互作用,。金屬在適當?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烈對比。納米材料因其光吸收率大的特色,,可應用于紅外線感測器材料,。 [1]納米結(jié)構(gòu)是以納米尺度的物質(zhì)單元為基礎(chǔ)按一定規(guī)律構(gòu)筑或營造的一種新體系。虹口區(qū)本地納米材料銷售方法
可以分為特殊的光學性質(zhì),,熱學性質(zhì),,磁學性質(zhì),力學性質(zhì),,電學性質(zhì)等,。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
1.2、納米材料的毒性隨著納米科技的迅速發(fā)展,,納米材料的應用越來越***,,人類及動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,、化學活性高,具有許多塊體及普通粉末所沒有的特殊性質(zhì),,許多在普通條件沒有生物毒性的物質(zhì),,在納米尺寸下卻表現(xiàn)出很強的生物毒性。因此納米材料的安全性研究備受各國**和科學家們的關(guān)注,。然而盡管納米材料的種類和應用范圍都在迅速增加,,人們對納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
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