1.3、生物相容性納米生物材料,具有生物兼容性、可生物降解、藥物緩釋和藥物靶向傳遞等良好特性已在藥物***方面取得了很大成功。藥物納米載體具有高度靶向、藥物控制釋放、提高難溶藥物的溶解率和吸收率優(yōu)點,提高藥物療效和降低毒副作用。納米顆粒作為基因載體具有一些***的優(yōu)點:納米顆粒能包裹、濃縮、保護核苷酸,使其免遭核酸酶的降解;比表面積大,具有生物親和性,易于在其表面耦聯(lián)特異性的靶向分子,實現(xiàn)基因***的特異性;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。崇明區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
鎳或銅鋅化合物的納米粒子對某些有機物的氫化反應是極好的催化劑,可替代昂貴的鉑或鈀催化劑。納米鉑黑催化劑可以使乙烯的氧化反應的溫度從600 ℃降低到室溫。8、 醫(yī)療上的應用血液中紅血球的大小為6 000~9 000 nm,而納米粒子只有幾個納米大小,實際上比紅血球小得多,因此它可以在血液中自由活動。如果把各種有***作用的納米粒子注入到人體各個部位,便可以檢查病變和進行***,其作用要比傳統(tǒng)的打針、吃藥的效果好。碳材料的血液相溶性非常好,21世紀的人工心瓣都是在材料基底上沉積一層熱解碳或類金剛石碳。但是這種沉積工藝比較復雜,而且一般只適用于制備硬材料。青浦區(qū)比較好的納米材料銷售方法一般常見的磁性物質均屬多磁區(qū)之體,當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。
納米技術與生物醫(yī)學的結合,為醫(yī)學界提供了全新的思路,納米材料在醫(yī)學領域的應用取得了***效果。但納米材料應用還很有限,尤其是在生物醫(yī)學上面,目前大多數(shù)研究還處于動物實驗階段,還需大量臨床試驗予以證實,納米材料應用的生物安全性有待進一步提高。這就要求生物醫(yī)學研究者與納米材料的研究人員合作需進一步加強,制造出更先進的生物醫(yī)用納米材料。我們有理由相信,隨著納米材料在生物醫(yī)學領域更廣泛的應用,臨床醫(yī)療將變得節(jié)奏更快、效率更高,診斷、檢查更準確,***更有效,人們的生命安全將得到更大的保障。
利用半導體納米粒子可以制備出光電轉化效率高的、即使在陰雨天也能正常工作的新型太陽能電池。由于納米半導體粒子受光照射時產(chǎn)生的電子和空穴具有較強的還原和氧化能力,因而它能氧化有毒的無機物,降解大多數(shù)有機物,**終生成無毒、無味的二氧化碳、水等,所以,可以借助半導體納米粒子利用太陽能催化分解無機物和有機物。7、納米催化材料納米粒子是一種極好的催化劑,這是由于納米粒子尺寸小、表面的體積分數(shù)較大、表面的化學鍵狀態(tài)和電子態(tài)與顆粒內(nèi)部不同、表面原子配位不全,導致表面的活性位置增加,使它具備了作為催化劑的基本條件。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。
如果在次高溫下將納米陶瓷顆粒加工成形,然后做表面退火處理,就可以使納米材料成為一種表面保持常規(guī)陶瓷材料的硬度和化學穩(wěn)定性,而內(nèi)部仍具有納米材料的延展性的高性能陶瓷。4、納米傳感器納米二氧化鋯、氧化鎳、二氧化鈦等陶瓷對溫度變化、紅外線以及汽車尾氣都十分敏感。因此,可以用它們制作溫度傳感器、紅外線檢測儀和汽車尾氣檢測儀,檢測靈敏度比普通的同類陶瓷傳感器高得多。5、 納米傾斜功能材料在航天用的氫氧發(fā)動機中,燃燒室的內(nèi)表面需要耐高溫,其外表面要與冷卻劑接觸。因此,內(nèi)表面要用陶瓷制作,外表面則要用導熱性良好的金屬制作。納米級結構材料簡稱為納米材料(nanometer material),是指其結構單元的尺寸介于1納米~100納米范圍之間。崇明區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
由于它的尺寸已經(jīng)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。崇明區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
定向納米碳管陣列的合成,由中國科學院物理研究所解思深研究員等完成。他們利用化學氣相法高效制備出孔徑約20納米,長度約100微米的碳納米管。并由此制備出納米管陣列,其面積達3毫米×3毫米,碳納米管之間間距為100微米。氮化鎵納米棒的制備,由清華大學范守善教授等完成。他們***利用碳納米管制備出直徑3~40納米、長度達微米量級的半導體氮化鎵一維納米棒,并提出碳納米管限制反應的概念。并與美國斯坦福大學戴宏杰教授合作,在國際上***實現(xiàn)硅襯底上碳納米管陣列的自組織生長。崇明區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
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