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,對納米材料生物毒性的機理的深入研究還亟待加強。特別是對那些在生物調(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,要想使其真正進入實用領(lǐng)域,就必須對其生物安全性進行***深入的研究和評價,而這方面的工作尤其顯得薄弱。本文對目前納米材料生物安全性研究中存在的困難和問題也進行了分析,并對納米材料生物安全性研究的未來發(fā)展進行了展望。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測器材料。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
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(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)。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(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烈對比。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測器材料。 [1]寶山區(qū)選擇納米材料廠家電話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)。
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(yīng)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(xué)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(xué)家們的關(guān)注。然而盡管納米材料的種類和應(yīng)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。
準(zhǔn)一維納米絲和納米電纜,由中國科學(xué)院固體物理研究所張立德研究員等完成。他們利用碳熱還原、溶膠-凝膠軟化學(xué)法并結(jié)合納米液滴外延等新技術(shù),***合成了碳化鉭納米絲外包絕緣體SiO2納米電纜。用催化熱解法制成納米金剛石,由山東大學(xué)的錢逸泰等完成。他們用催化熱解法使四氯化碳和鈉反應(yīng),以此制備出了金剛石納米粉。但是,同國外發(fā)達國家的先進技術(shù)相比,我們還有很大的差距。德國科學(xué)技術(shù)部曾經(jīng)對納米技術(shù)未來市場潛力作過預(yù)測:他們認為到2000年,納米結(jié)構(gòu)器件市場容量將達到6375億美元,納米粉體、納米復(fù)合陶瓷以及其它納米復(fù)合材料市場容量將達到5457億美元,納米加工技術(shù)市場容量將達到442億美元,納米材料的評價技術(shù)市場容量將達到27.2億美元。并預(yù)測市場的突破口可能在信息、通訊、環(huán)境和醫(yī)藥等領(lǐng)域。納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。
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。在循環(huán)系統(tǒng)中的循環(huán)時間較普通顆粒明顯延長,在一定時間內(nèi)不會象普通顆粒那樣迅速地被吞噬細胞;徐匯區(qū)比較好的納米材料材料區(qū)別
它包括納米陣列體系、介孔組裝體系、薄膜嵌鑲體系。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
英國材料學(xué)家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過化學(xué)反應(yīng)而形成耐高溫陶瓷涂層的材料納米粉末又稱為超微粉或超細粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧?;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進的電池電極材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動機等);人體修復(fù)材料;***制劑等。嘉定區(qū)哪些納米材料產(chǎn)品介紹
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