如果采用納米技術來構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??梢詮拈喿x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。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。由于它的尺寸已經接近電子的相干長度,它的性質因為強相干所帶來的自組織使得性質發(fā)生很大變化。松江區(qū)選擇納米材料材料區(qū)別
2.5、生物活性材料隨著納米技術的發(fā)展,生物活性雜化材料在保持柔韌性的同時,彈性模量已接近硅酸硼玻璃,而且便于加入活性物質,因此是一種開發(fā)生物材料的理想途徑。JonesSM 等用TEOS(正硅酸乙酯) 、甲基丙烯酰胺在偶氮類引發(fā)劑作用下,加入氯化鈉制備出含鈣鹽的納米SiO2聚合物復合材料,將其在人體液中放置1周后,可以觀察到其表面有羥基磷灰石層形成,因而具有較好的生物活性。應用溶膠/ 凝膠技術制備納米復合材料,同時在體系中引入胺基、醛基、羥基等有機官能團,使材料表面具有反應活性,可望在生化物質固定膜材料、生物膜反應器等方面獲得較大應用。松江區(qū)靠譜的納米材料材料區(qū)別可以分為特殊的光學性質,熱學性質,磁學性質,力學性質,電學性質等。
介入性氣囊和導管一般是用高彈性的聚氨酯材料制備,通過把具有高長徑比和純碳原子組成的碳納米管材料引入到高彈性的聚氨酯中,我們可以使這種聚合物材料一方面保持其優(yōu)異的力學性質和容易加工成型的特性,一方面獲得更好的血液相溶性。實驗結果顯示,這種納米復合材料引起血液溶血的程度會降低,***血小板的程度也會降低。使用納米技術能使藥品生產過程越來越精細,并在納米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品。納米材料粒子將使藥物在人體內的傳輸更為方便,用數(shù)層納米粒子包裹的智能藥物進入人體后可主動搜索并攻擊*細胞或修補損傷組織。使用納米技術的新型診斷儀器只需檢測少量血液,就能通過其中的蛋白質和DNA診斷出各種疾病。
當人們將宏觀物體細分成超微顆粒(納米級)后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質和大塊固體時相比將會有***的不同。納米技術的廣義范圍可包括納米材料技術及納米加工技術、納米測量技術、納米應用技術等方面。其中納米材料技術著重于納米功能性材料的生產(超微粉、鍍膜、納米改性材料等),性能檢測技術(化學組成、微結構、表面形態(tài)、物、化、電、磁、熱及光學等性能)。納米加工技術包含精密加工技術(能量束加工等)及掃描探針技術。納米材料因其光吸收率大的特色,可應用于紅外線感測器材料。
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,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。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的指標體系。然而盡管納米材料的種類和應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。松江區(qū)選擇納米材料材料區(qū)別
表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。松江區(qū)選擇納米材料材料區(qū)別
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構成的材料,這大約相當于10~1000個原子緊密排列在一起的尺度?!凹{米復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用”2項合作項目取得較大進展。具有負離子釋放功能且釋放量可達2000以上的聚氨酯合成革符合生態(tài)環(huán)保合成革戰(zhàn)略升級方向,日前正待開展中試放大研究。該產品的成功研發(fā)及進一步產業(yè)化將可輻射帶動300多家同行企業(yè)的產品升級換代。聯(lián)盟制備出的納米復合絕熱芯材導熱系數(shù)可控制為低達4.4mW/mK。該產品已經在企業(yè)實現(xiàn)了中試生產,正在建設規(guī)模化生產線。松江區(qū)選擇納米材料材料區(qū)別
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