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、熱力學與電磁學特征及其智能復合材料已成為生命科學與材料科學的交叉前沿。1.1、納米材料的基本效應表面效應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。表面效應是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;閔行區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
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(gòu)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。“納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(chǎn)品的成功研發(fā)及進一步產(chǎn)業(yè)化將可輻射帶動300多家同行企業(yè)的產(chǎn)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(chǎn)品已經(jīng)在企業(yè)實現(xiàn)了中試生產(chǎn),正在建設規(guī)模化生產(chǎn)線。黃浦區(qū)靠譜的納米材料量大從優(yōu)表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。
聯(lián)盟將重點研究開發(fā)阻燃型高效真空絕熱板及其在建筑外墻保溫領(lǐng)域的應用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,該技術(shù)的開發(fā)將進一步促進我國建筑節(jié)能環(huán)保技術(shù)水平的提升,帶動安徽納米材料產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期。從尺寸大小來說,通常產(chǎn)生物理化學性質(zhì)***變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=1000毫米,1毫米=1000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃),即100納米以下。因此,顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。納米金屬材料是20世紀80年代中期研制成功的,后來相繼問世的有納米半導體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫(yī)學材料等。
納米技術(shù)是指在0.1~100納米的尺度里,研究電子、原子和分子運動規(guī)律的特性以及對物質(zhì)和材料進行處理的技術(shù)被稱為納米技術(shù)。納米材料與生物體在尺寸上有著密切的關(guān)系。例如,構(gòu)成生命要素之一的核糖核酸蛋白質(zhì)復合體的線度在15-20nm之間,生物體內(nèi)各種病毒的尺寸也在納米尺度范圍。納米生物醫(yī)用材料就是納米材料與生物醫(yī)用材料的交叉,將納米微粒與其他材料相復合制成各種各樣的復合材料。隨著研究的進一步深入和技術(shù)的發(fā)展,納米材料開始與許多學科相互滲透,顯示出巨大的潛在應用價值,并且已經(jīng)在一些領(lǐng)域獲得了初步的應用。從納米生物安全性研究所涉及的納米粒子種類來看,常見的重要納米材料多數(shù)都有涉及。
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的指標體系。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;嘉定區(qū)哪些納米材料銷售價格
成生命要素之一的核糖核酸蛋白質(zhì)復合體的線度在15-20nm之間,生物體內(nèi)各種病毒的尺寸也在納米尺度范圍。閔行區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
英國材料學家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(tài)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(fā)動機等);人體修復材料;***制劑等。閔行區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
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