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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??梢苑譃樘厥獾墓鈱W(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。靜安區(qū)什么是納米材料材料區(qū)別
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。崇明區(qū)質(zhì)量納米材料產(chǎn)品介紹該方法同傳統(tǒng)方法相比,,具有操作簡(jiǎn)便,、費(fèi)用低、快速,、安全等特點(diǎn),。
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,。
(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:“納米復(fù)合聚氨酯合成革材料的功能化”和“納米材料在真空絕熱板材中的應(yīng)用”2項(xiàng)合作項(xiàng)目取得較大進(jìn)展。
如果采用納米技術(shù)來(lái)構(gòu)筑電子計(jì)算機(jī)的器件,,那么這種未來(lái)的計(jì)算機(jī)將是一種“分子計(jì)算機(jī)”,,其袖珍的程度又遠(yuǎn)非***的計(jì)算機(jī)可比,而且在節(jié)約材料和能源上也將給社會(huì)帶來(lái)十分可觀的效益,??梢詮拈喿x硬盤上讀卡機(jī)以及存儲(chǔ)容量為芯片上千倍的納米材料級(jí)存儲(chǔ)器芯片都已投入生產(chǎn)。計(jì)算機(jī)在普遍采用納米材料后,,可以縮小成為“掌上電腦”,。10、納米碳管1991年,,日本的**制備出了一種稱為“納米碳管”的材料,,它是由許多六邊形的環(huán)狀碳原子組合而成的一種管狀物,也可以是由同軸的幾根管狀物套在一起組成的,。這種單層和多層的管狀物的兩端常常都是封死的,,如圖1所示,。在納米材料的生物安全性評(píng)價(jià)方面,目前還缺乏完善的評(píng)價(jià)方法及相應(yīng)的指標(biāo)體系,。浦東新區(qū)哪些納米材料銷售價(jià)格
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),。靜安區(qū)什么是納米材料材料區(qū)別
從已有的研究來(lái)看,,納米粒子的毒性與其尺寸、形貌,、表面修飾,、濃度、制備方法及作用時(shí)間等均有密切關(guān)系,,一般而言納米粒子的尺寸越小,、濃度越高、作用時(shí)間越長(zhǎng),,則其毒性也越大,。納米粒子的生物毒性也與細(xì)胞類型有關(guān),同一種納米粒子對(duì)不同細(xì)胞的毒性強(qiáng)弱也不相同,,此外還與生物或細(xì)胞染毒途徑和方式有關(guān),。納米粒子生物毒性的機(jī)理目前還不十分清楚,氧化損傷是納米材料引起毒性的可能途徑,,細(xì)胞凋亡可能依賴線粒體途徑,。在納米材料的生物安全性評(píng)價(jià)方面,目前還缺乏完善的評(píng)價(jià)方法及相應(yīng)的指標(biāo)體系,。靜安區(qū)什么是納米材料材料區(qū)別
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