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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(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,,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,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,;晶粒的微粒化隨著這種活性的表面原子增多,,使其表面能也**增加,。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,。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特性,當(dāng)物質(zhì)尺度小到一定程度時,,則必須改用量子力學(xué)取代傳統(tǒng)力學(xué)的觀點來描述它的行為,,當(dāng)粉末粒子尺寸由10微米降至10納米時,其粒徑雖改變?yōu)?000倍,,但換算成體積時則將有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原子吸附鍵結(jié),同時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,,具有操作簡便、費用低,、快速,、安全等特點。
1861年,,隨著膠體化學(xué)的建立,,科學(xué)家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識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”,,但受到當(dāng)時試驗水平和條件限制,,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年代人們開始對分立的納米粒子進行研究,。1963年,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,,并對其進行了電鏡和電子衍射研究,。1984年德國薩爾蘭大學(xué)(Saarland University)的Gleiter以及美國阿貢實驗室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細粉。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入了一個新階段。
(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)達國家都投入大量的資金進行研究工作,。如美國**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)的四大重點研究開發(fā)項目之一,。在德國,,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6500萬美元支持微系統(tǒng)的研究,。在國內(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項合作項目取得較大進展,。
如果采用納米技術(shù)來構(gòu)筑電子計算機的器件,,那么這種未來的計算機將是一種“分子計算機”,其袖珍的程度又遠非***的計算機可比,,而且在節(jié)約材料和能源上也將給社會帶來十分可觀的效益,。可以從閱讀硬盤上讀卡機以及存儲容量為芯片上千倍的納米材料級存儲器芯片都已投入生產(chǎn),。計算機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價方面,,目前還缺乏完善的評價方法及相應(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)粒子尺寸小至無法區(qū)分出其磁區(qū)時,,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,、作用時間越長,則其毒性也越大,。納米粒子的生物毒性也與細胞類型有關(guān),,同一種納米粒子對不同細胞的毒性強弱也不相同,此外還與生物或細胞染毒途徑和方式有關(guān),。納米粒子生物毒性的機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,細胞凋亡可能依賴線粒體途徑。在納米材料的生物安全性評價方面,,目前還缺乏完善的評價方法及相應(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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