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定向納米碳管陣列的合成,由中國(guó)科學(xué)院物理研究所解思深研究員等完成,。他們利用化學(xué)氣相法高效制備出孔徑約20納米,,長(zhǎng)度約100微米的碳納米管,。并由此制備出納米管陣列,,其面積達(dá)3毫米×3毫米,,碳納米管之間間距為100微米。氮化鎵納米棒的制備,由清華大學(xué)范守善教授等完成,。他們***利用碳納米管制備出直徑3~40納米、長(zhǎng)度達(dá)微米量級(jí)的半導(dǎo)體氮化鎵一維納米棒,,并提出碳納米管限制反應(yīng)的概念,。并與美國(guó)斯坦福大學(xué)戴宏杰教授合作,在國(guó)際上***實(shí)現(xiàn)硅襯底上碳納米管陣列的自組織生長(zhǎng),。讓核苷酸緩慢釋放,,有效地延長(zhǎng)作用時(shí)間,并維持有效的產(chǎn)物濃度,,提高轉(zhuǎn)染效率和轉(zhuǎn)染產(chǎn)物的生物利用度,;嘉定區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
(3)綜合方法。結(jié)合物***相法和化學(xué)沉積法所形成的制備方法,。其他一般還有球磨粉加工,、噴射加工等方法。納米技術(shù)作為一種相當(dāng)有有市場(chǎng)應(yīng)用潛力的新興科學(xué)技術(shù),,其潛在的重要性毋庸置疑,,一些發(fā)達(dá)國(guó)家都投入大量的資金進(jìn)行研究工作。如美國(guó)**早成立了納米研究中心,,日本文教科部把納米技術(shù),,列為材料科學(xué)的四大重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目之一。在德國(guó),,以漢堡大學(xué)和美因茨大學(xué)為納米技術(shù)研究中心,,**每年出資6500萬(wàn)美元支持微系統(tǒng)的研究。在國(guó)內(nèi),,許多科研院所,、高等院校也組織科研力量,開(kāi)展納米技術(shù)的研究工作,,并取得了一定的研究成果,,主要如下:金山區(qū)本地納米材料廠家電話表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。
(3) 功能性生物材料:各種有著特定功能的材料將越來(lái)越多地應(yīng)用到生物醫(yī)學(xué)上去,。未來(lái)幾年生物材料中納米陶瓷將在人造骨骼中發(fā)揮主導(dǎo)作用,,有著各種特性的無(wú)機(jī)——有機(jī)復(fù)合納米材料也必將在介入***、血液凈化方面大展身手,。(4) 生物安全性納米材料:目前在一些國(guó)家生物納米材料的安全性研究已經(jīng)被提上日程,,但很多研究還不深入,取得效果也不明顯,。在全球矚目安全問(wèn)題的同時(shí),,納米材料安全性研究必將成為下一熱點(diǎn)。生物降解綠色材料將是未來(lái)藥物的優(yōu)先。關(guān)于生物技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),,目前確實(shí)還有很多問(wèn)題沒(méi)有搞清楚,,有待于繼續(xù)研究。
體積效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是物質(zhì)體積的縮小雖不會(huì)引起物質(zhì)物性基本參量的變化,,但會(huì)使那些與體積有關(guān)的物性發(fā)生變化,,如磁體的磁疇變小,半導(dǎo)體中電子的自由路程變短,,等等,;二是物質(zhì)一般具有由無(wú)限個(gè)原子組成的物質(zhì)屬性,而納米粒子則表現(xiàn)出有限個(gè)原子**體的特性,。晶體周期性的邊界條件遭破壞,,顆粒表面層附近原子密度減小,從而導(dǎo)致聲,、光,、電磁、熱力學(xué)等特性呈現(xiàn)新的小尺寸效應(yīng),。主要表現(xiàn)為四大特點(diǎn):尺寸小,、比表面積大、表面能高,、表面原子比例大,。可以分為特殊的光學(xué)性質(zhì),,熱學(xué)性質(zhì),,磁學(xué)性質(zhì),力學(xué)性質(zhì),,電學(xué)性質(zhì)等,。1861年,隨著膠體化學(xué)的建立,,科學(xué)家們開(kāi)始了對(duì)直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作,。
這種由碳原子組成的管狀物的直徑和管長(zhǎng)的尺寸都是納米量級(jí)的,因此被稱為納米碳管,。它的抗張強(qiáng)度比鋼高出100倍,,導(dǎo)電率比銅還要高。在空氣中將納米碳管加熱到700 ℃左右,,使管子頂部封口處的碳原子因被氧化而破壞,,成了開(kāi)口的納米碳管。然后用電子束將低熔點(diǎn)金屬(如鉛)蒸發(fā)后凝聚在開(kāi)口的納米碳管上,,由于虹吸作用,,金屬便進(jìn)入納米碳管中空的芯部,。由于納米碳管的直徑極小,因此管內(nèi)形成的金屬絲也特別細(xì),,被稱為納米絲,,它產(chǎn)生的尺寸效應(yīng)是具有超導(dǎo)性。因此,,納米碳管加上納米絲可能成為新型的超導(dǎo)體,。主要表現(xiàn)為四大特點(diǎn):尺寸小、比表面積大,、表面能高、表面原子比例大,。嘉定區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
可以分為特殊的光學(xué)性質(zhì),,熱學(xué)性質(zhì),磁學(xué)性質(zhì),,力學(xué)性質(zhì),,電學(xué)性質(zhì)等。嘉定區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
在過(guò)去幾年中,,生物納米材料的理論與實(shí)驗(yàn)研究已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),,特別是核酸與蛋白質(zhì)的生化、生物物理,、生物力學(xué),、熱力學(xué)與電磁學(xué)特征及其智能復(fù)合材料已成為生命科學(xué)與材料科學(xué)的交叉前沿。1.1,、納米材料的基本效應(yīng)表面效應(yīng)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(dāng)粒徑為10nm(總原子數(shù)為3×10)時(shí),,表面原子數(shù)/總原子數(shù)=0.20;而當(dāng)粒度減小到lnm(總原子數(shù)為30)時(shí),,這一比值急劇上升到0.991表面原子的晶場(chǎng)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。嘉定區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
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