1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識的研究納米粒子可追溯到20世紀30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗”,但受到當時試驗水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,但光吸收性能很不穩(wěn)定。到了20世紀60年代人們開始對分立的納米粒子進行研究。1963年,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,并對其進行了電鏡和電子衍射研究。1984年德國薩爾蘭大學(Saarland University)的Gleiter以及美國阿貢實驗室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細粉。Gleiter在高真空的條件下將粒子直徑為6nm的鐵粒子原位加壓成形,燒結(jié)得到了納米微晶體塊,從而使得納米材料的研究進入了一個新階段。表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。奉賢區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
2.3、***及創(chuàng)傷敷料用納米材料按***機理,納米***材料分為三類:一類是Ag系***材料,其利用Ag 可使細胞膜上的蛋白失活,從而殺死細菌。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能; 第二類是ZnO、TiO2等光觸媒型納米***材料,利用該類材料的光催化作用,與H2O 或OH反應(yīng)生成一種具有強氧化性的羥基以殺死病菌;第三類是納米蒙脫土等無機材料,因其內(nèi)部有特殊的結(jié)構(gòu)而帶有不飽和的負電荷,從而具有強烈的陽離子交換能力,對病菌、細菌有強的吸附固定作用,從而起到***作用。浦東新區(qū)本地納米材料材料區(qū)別到了20世紀60年代人們開始對分立的納米粒子進行研究。
但在各種醫(yī)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(yī)學工程和醫(yī)療設(shè)備器材兩者之間相輔相成,生物醫(yī)學工程是基礎(chǔ),它的課題研究的深人會催生新的醫(yī)療設(shè)備器材出現(xiàn),同時對臨床醫(yī)療設(shè)備器材的需求信息會產(chǎn)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(shù)的進一步優(yōu)化,勢必要求具有更先進性能納米材料的出現(xiàn)。(2) 藥物治療上使用的材料:藥物控釋納米材料將繼續(xù)成為納米醫(yī)用材料研究發(fā)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(xiàn)口服、靜脈注射及敷貼等多種給藥途徑等優(yōu)點,因而在藥物輸送方面具有廣闊的應(yīng)用前景。
如果采用納米技術(shù)來構(gòu)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(chǎn)。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。主要表現(xiàn)為四大特點:尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子比例大。
納米塊體是將納米粉末高壓成型或控制金屬液體結(jié)晶而得到的納米晶粒材料。主要用途為:超**度材料;智能金屬材料等。(1)惰性氣體下蒸發(fā)凝聚法。通常由具有清潔表面的、粒度為1-100nm的微粒經(jīng)高壓成形而成,納米陶瓷還需要燒結(jié)。國外用上述惰性氣體蒸發(fā)和真空原位加壓方法已研制成功多種納米固體材料,包括金屬和合金,陶瓷、離子晶體、非晶態(tài)和半導體等納米固體材料。我國也成功的利用此方法制成金屬、半導體、陶瓷等納米材料。(2)化學方法:1水熱法,包括水熱沉淀、合成、分解和結(jié)晶法,適宜制備納米氧化物;2水解法,包括溶膠-凝膠法、溶劑揮發(fā)分解法、乳膠法和蒸發(fā)分離法等。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。浦東新區(qū)本地納米材料材料區(qū)別
納米材料與生物體在尺寸上有著密切的關(guān)系。奉賢區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
(3)綜合方法。結(jié)合物***相法和化學沉積法所形成的制備方法。其他一般還有球磨粉加工、噴射加工等方法。納米技術(shù)作為一種相當有有市場應(yīng)用潛力的新興科學技術(shù),其潛在的重要性毋庸置疑,一些發(fā)達國家都投入大量的資金進行研究工作。如美國**早成立了納米研究中心,日本文教科部把納米技術(shù),列為材料科學的四大重點研究開發(fā)項目之一。在德國,以漢堡大學和美因茨大學為納米技術(shù)研究中心,**每年出資6500萬美元支持微系統(tǒng)的研究。在國內(nèi),許多科研院所、高等院校也組織科研力量,開展納米技術(shù)的研究工作,并取得了一定的研究成果,主要如下:奉賢區(qū)常見納米材料量大從優(yōu)
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