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、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。這類原子極易與外來原子吸附鍵結,同時因粒徑縮小而提供了大表面的活性原子。靜安區比較好的納米材料分類
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。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。靜安區比較好的納米材料分類該方法同傳統方法相比,具有操作簡便、費用低、快速、安全等特點。
但在各種醫學檢測中對各種各樣的功能性納米材料的要求還比較高。比如生物醫學工程和醫療設備器材兩者之間相輔相成,生物醫學工程是基礎,它的課題研究的深人會催生新的醫療設備器材出現,同時對臨床醫療設備器材的需求信息會產生新的研究方向,納米功能材料在這個方面將大有前途。又如分析與檢測技術的進一步優化,勢必要求具有更先進性能納米材料的出現。(2) 藥物治療上使用的材料:藥物控釋納米材料將繼續成為納米醫用材料研究發展的重點。納米粒子不但具有能穿過組織間隙并被細胞吸收等特性,而且還具有靶向、緩釋、高效、低毒且可實現口服、靜脈注射及敷貼等多種給藥途徑等優點,因而在藥物輸送方面具有廣闊的應用前景。
隨著科學技術的發展,材料學和生物醫學結合越來越緊密,納米材料在生物應用上已取得了很大的成就,并展現出良好的發展勢頭和巨大的發展潛力。但是我們還應看到,很多方面發展還不完善,應用還不安全有待進一步研究。筆者認為在21 世紀納米材料在生物醫學方面發展應該加強和有巨大應用潛力,將成為今后一段時間研究熱點的有:(1) 生物醫學檢測診斷用材料:不可否認,現在納米材料在生物檢測診斷上已發生相當大的發展和應用,各種納米材料已經在實踐中的應用取得了良好的效果。納米材料與生物體在尺寸上有著密切的關系。
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。在薄膜嵌鑲體系中,對納米顆粒膜的主要研究是基于體系的電學特性和磁學特性而展開的。靜安區比較好的納米材料分類
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。靜安區比較好的納米材料分類
英國材料學家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰略途徑。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過化學反應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的固體顆粒材料。可用于:高密度磁記錄材料;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學器件拋光材料;微芯片導熱基片與布線材料;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,用于陶瓷發動機等);人體修復材料;***制劑等。靜安區比較好的納米材料分類
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