1861年,,隨著膠體化學(xué)的建立,,科學(xué)家們開始了對(duì)直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識(shí)的研究納米粒子可追溯到20世紀(jì)30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗(yàn)”,,但受到當(dāng)時(shí)試驗(yàn)水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,,但光吸收性能很不穩(wěn)定。到了20世紀(jì)60年代人們開始對(duì)分立的納米粒子進(jìn)行研究,。1963年,,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,并對(duì)其進(jìn)行了電鏡和電子衍射研究,。1984年德國(guó)薩爾蘭大學(xué)(Saarland University)的Gleiter以及美國(guó)阿貢實(shí)驗(yàn)室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細(xì)粉,。Gleiter在高真空的條件下將粒子直徑為6nm的鐵粒子原位加壓成形,燒結(jié)得到了納米微晶體塊,,從而使得納米材料的研究進(jìn)入了一個(gè)新階段,。聯(lián)盟制備出的納米復(fù)合絕熱芯材導(dǎo)熱系數(shù)可控制為低達(dá)4.4mW/mK,。閔行區(qū)附近納米材料量大從優(yōu)
13、紡織工業(yè)在合成纖維樹脂中添加納米SiO2,、納米ZnO,、納米SiO2復(fù)配粉體材料,經(jīng)抽絲,、織布,,可制成殺菌、防霉,、除臭和抗紫外線輻射的內(nèi)衣和服裝,,可用于制造***內(nèi)衣、用品,,可制得滿足**工業(yè)要求的抗紫外線輻射的功能纖維,。14、機(jī)械工業(yè)采用納米材料技術(shù)對(duì)機(jī)械關(guān)鍵零部件進(jìn)行金屬表面納米粉涂層處理,,可以提高機(jī)械設(shè)備的耐磨性,、硬度和使用壽命,。納米新材料配方是一門在100 納米以內(nèi)空間內(nèi),,通過自然更改直接排序原子與分子創(chuàng)造出來的新納米材料的項(xiàng)目。納米新材料與該領(lǐng)域是現(xiàn)代力量和現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新的起點(diǎn),新的規(guī)律和原理的發(fā)現(xiàn)與全新的理念創(chuàng)設(shè)給予基礎(chǔ)科學(xué),,提供了新的機(jī)會(huì),這會(huì)成為許多領(lǐng)域的重要**新動(dòng)力,。青浦區(qū)哪些納米材料材料區(qū)別納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù)。
納米技術(shù)與生物醫(yī)學(xué)的結(jié)合,,為醫(yī)學(xué)界提供了全新的思路,,納米材料在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用取得了***效果。但納米材料應(yīng)用還很有限,,尤其是在生物醫(yī)學(xué)上面,,目前大多數(shù)研究還處于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)階段,還需大量臨床試驗(yàn)予以證實(shí),,納米材料應(yīng)用的生物安全性有待進(jìn)一步提高,。這就要求生物醫(yī)學(xué)研究者與納米材料的研究人員合作需進(jìn)一步加強(qiáng),制造出更先進(jìn)的生物醫(yī)用納米材料,。我們有理由相信,,隨著納米材料在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域更廣泛的應(yīng)用,臨床醫(yī)療將變得節(jié)奏更快、效率更高,,診斷,、檢查更準(zhǔn)確,***更有效,,人們的生命安全將得到更大的保障,。
目前納米材料的生物安全性研究總體來說還處于起步階段,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發(fā)展進(jìn)行了展望,。代謝產(chǎn)物少,、副作用小、無免疫排斥反應(yīng)等,。
當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納米級(jí))后,,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學(xué),、熱學(xué),、電學(xué)、磁學(xué),、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)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(cè)量技術(shù),、納米應(yīng)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(cè)技術(shù)(化學(xué)組成、微結(jié)構(gòu),、表面形態(tài),、物、化,、電,、磁,、熱及光學(xué)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),。納米二氧化鋯,、氧化鎳、二氧化鈦等陶瓷對(duì)溫度變化,、紅外線以及汽車尾氣都十分敏感,。寶山區(qū)新款納米材料材料區(qū)別
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。閔行區(qū)附近納米材料量大從優(yōu)
就熔點(diǎn)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(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]閔行區(qū)附近納米材料量大從優(yōu)
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