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納米技術(shù)結(jié)課論文-wenkub

2024-10-21 12 本頁面
 

【正文】 在藥物方面的應(yīng)用涉及以下幾點(diǎn):①提高藥物的吸收利用度;②控制釋放系統(tǒng);③提高藥物作用的靶向性;④建立新的給藥途徑;⑤促進(jìn)藥物通過生物屏障。概括來說,納米技術(shù)在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用大致有以下幾個(gè)方面:納米生物醫(yī)學(xué)材料的應(yīng)用由于納米材料結(jié)構(gòu)上的特殊性,賦予納米材料獨(dú)特的小尺寸效應(yīng)和表面/界面效應(yīng),使其在性能上與微米材料具有顯著性差異,表現(xiàn)出諸多優(yōu)異的性能和全新的功能。具體來說當(dāng)前納米技術(shù)的研究和應(yīng)用主要在材料和制備、微電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)、醫(yī)學(xué)與健康、航天和航空、環(huán)境和能源、生物技術(shù)和農(nóng)產(chǎn)品等方面。其實(shí)通俗的講就是“use little things to finish the big work”?,F(xiàn)在納米技術(shù)已在不知不覺中進(jìn)入我們的生活,并引領(lǐng)了當(dāng)今科技日趨向微元化發(fā)展的方向。由于納米技術(shù)的好奇,并且渴望對它進(jìn)一步了解,本學(xué)期選修了“納米技術(shù)”這門課,八個(gè)星期的課程感覺收獲還是很大的,老師認(rèn)真的講解和生動的教學(xué)內(nèi)容,填補(bǔ)了我在“納米技術(shù)”這一知識領(lǐng)域的空白,至少對“納米技術(shù)”不再感到陌生。我們在分子原子這樣的微小尺度上加工材料,得到一些新型的功能性的高科技產(chǎn)品,他們往往具有相比于一般材料更優(yōu)良的性能,具有很高的實(shí)用價(jià)值和研究價(jià)值。而這其中我對納米技術(shù)在醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用較為感興趣。目前,納米生物醫(yī)學(xué)材料的探索應(yīng)用有:納米人工紅細(xì)胞、納米人工線粒體、納米人工眼球、納米人工鼻等。)從這些應(yīng)用來看,我們不難發(fā)現(xiàn),納米技術(shù)在醫(yī)學(xué)中的廣泛應(yīng)用必將使新世紀(jì)的醫(yī)學(xué)產(chǎn)生一個(gè)質(zhì)的飛躍,有了納米技術(shù)的輔助,醫(yī)學(xué)材料性能變得更優(yōu)異、疾病診斷變得更準(zhǔn)確、臨床治療變得更可靠更及時(shí),從這些方面來講,納米技術(shù)為醫(yī)學(xué)研究學(xué)者攻克醫(yī)學(xué)難題治療疑難病癥提供了更大的可能性,為廣大醫(yī)療工作者帶來了方便快捷,也給患者們送去了福音。同時(shí)介紹了一些比較成熟的制備納米材料的技術(shù)。這種既具不同于原來組成的原子、分子,也不同于宏觀的物質(zhì)的特殊性能構(gòu)成的材料,即為納米材料。納米電子學(xué):包括基于量子效應(yīng)的納米電子器件、納米結(jié)構(gòu)的光/電性質(zhì)、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。碳納米管具有良好的力學(xué)性能碳納米管的硬度與金剛石相當(dāng),卻擁有良好的柔韌性,可以拉伸。電弧放電法:生產(chǎn)碳納米管的主要方法。使用這一方法制備碳納米管技術(shù)上比較簡單,但是生成的碳納米管與C60等產(chǎn)物混雜在一起,很難得到純度較高的碳納米管,并且得到的往往都是多層碳納米管,而實(shí)際研究中人們往往需要的是單層的碳納米管。固相熱解法:令常規(guī)含碳亞穩(wěn)固體在高溫下熱解生長碳納米管的新方法,這種方法過程比較穩(wěn)定,不需要催化劑,并且是原位生長。于是科學(xué)家設(shè)想,如果通過這種類似于DNA擴(kuò)增的方式對碳納米管進(jìn)行增殖,那么只需找到少量的扶手椅式納米管或鋸齒形納米管,便可在短時(shí)間內(nèi)復(fù)制、擴(kuò)增出數(shù)量幾百萬倍于模板數(shù)量的、同類型的碳納米管。雖然納米技術(shù)這門課就要結(jié)束了,但我對納米技術(shù)的興趣不會削減,日后在先下的時(shí)間里我想我會嘗試著升入了解納米技術(shù)。本文將從目前比較先進(jìn)的納米技術(shù)入手討論其在納米隱身材料制備方面的應(yīng)用,通過介紹納米隱身材料的特性和吸波機(jī)理,以及國內(nèi)外納米隱身材料的研究進(jìn)展情況,并對納米隱身材料今后 的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。隱身技術(shù)的發(fā)展關(guān)鍵在于隱身材料技術(shù)的發(fā)展。(2)磁性金屬納米材料具有高飽和磁化強(qiáng)度及形狀各向異性,其微波頻段的磁 導(dǎo)率和磁損耗可比磁性金屬微米顆粒吸收劑高2個(gè) 以上等級,該特點(diǎn)可使納米 隱身材料具有大幅度的提高低頻段吸波性能的潛力。同時(shí)由于比表面積大、表面原子比例高、懸掛鍵增多,因而截面極 化和多重散射成為重要的吸波機(jī)制。斗篷由矩形的硅片制成,厚250 nm。這個(gè)隱身斗篷覆蓋的區(qū)域?yàn)?3.8 m 左右,可以在波長1400 nm一1800n m之間操作,由于其介質(zhì)組成和設(shè)計(jì)特性,比以前更容易制造,且具有(覆蓋區(qū)域)向上的拓展性。普通的材料無論如何看似光滑,對于微粒子來說都好像雨點(diǎn)打在鳥巢體育場那樣大的粗糙核桃殼上 一樣,總是會向各個(gè)角度產(chǎn)生反射。中國納米隱身材料研究:成都電子科技大學(xué)研制的納米針形磁性金屬粉多層納米膜復(fù)合吸波材料,通過改變納米針形磁性金屬粉成分,可以有效地控制其頻率特性,有利于展寬吸收 頻帶。國外開展納米隱身的研究較早,投人力度大,已經(jīng)系統(tǒng)研究了磁性納 米材料的微波電磁譜理論、材料系列、制備方法、性能表征和測試方法,研 制出多種不同的納米隱身材料,取得了實(shí)際性進(jìn)展。五、參考文獻(xiàn): [1] 于海濤,莊海燕,莊 [J].材料開 發(fā)與應(yīng)用,2011.[2] 倪星元,[M].化學(xué)工業(yè)出版社, 2008.[3] [J].科技博覽。利用納米技術(shù)制作的藥物可以阻斷毛細(xì)血管,“餓死”癌細(xì)胞。納米技術(shù)可以觀察病人身體中的癌細(xì)胞病變及情況,可讓醫(yī)生對癥下藥?!泵绹皣壹{米技術(shù)倡議”(NNI):“納米科學(xué)和納米技術(shù)一般是指,在納米尺度上,則從一納米到幾百納米介觀范圍內(nèi),所從事的工作范疇”。這些技術(shù)的突破將全面地改變?nèi)祟惖纳娣绞?,它所帶來的?jīng)濟(jì)價(jià)值是難以估量的。預(yù)計(jì)到!“年,僅納米技術(shù)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域中的應(yīng)用,全球市場將達(dá)到2000億美元。納米粒子異于大塊物質(zhì)的理由是在其表面積相對增大,也就是超微粒子的表面布滿了階梯狀結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)代表具有高表面能的不安定原子。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜時(shí),將成為優(yōu)異的磁性材料。納米材料與技術(shù)的發(fā)展趨勢:自20世紀(jì)70年代納米顆粒材料問世以來,從研究內(nèi)涵和特點(diǎn)大致可劃分為三個(gè)階段:第一階段(1990年以前):主要是在實(shí)驗(yàn)室探索用各種方法制備各種材料的納米顆粒粉體或合成塊體,研究評估表征的方法,探索納米材料不同于普通材料的特殊性能;研究對象一般局限在單一材料和單相材料,國際上通常把這種材料稱為納米晶或納米相材料。它的基本內(nèi)涵是以納米顆粒以及它們組成的納米絲、管為基本單元在一維、二維和三維空間組裝排列成具有納米結(jié)構(gòu)的體系。無數(shù)例子證明,億萬年的進(jìn)化能夠產(chǎn)生復(fù)雜的、隨機(jī)優(yōu)化的生物機(jī)器?,F(xiàn)在用這種方法(top down),可以在宏觀塊體材料(如半導(dǎo)體)上利用機(jī)械和蝕刻技術(shù)制造納米尺度結(jié)構(gòu)。第二種方法,就是實(shí)現(xiàn)量子物理學(xué)界的奇才費(fèi)曼所預(yù)言的那樣”物理學(xué)的規(guī)律不排除一個(gè)原子一個(gè)原子地制造物品的可能性“。最后,長大的海龜還要再回到佛羅里達(dá)州的海邊產(chǎn)卵。納米磁性材料具有十分特別的磁學(xué)性質(zhì),納米粒子尺寸小,具有單磁疇結(jié)構(gòu)和矯頑力很高的特性,用它制成的磁記錄材料不僅音質(zhì)、圖像和信噪比好,而且記錄密度比γFe2O3高幾十倍。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(xué)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。因此,內(nèi)表面要用陶瓷制作,外表面則要用導(dǎo)熱性良好的金屬制作。納米半導(dǎo)體材料將硅、砷化鎵等半導(dǎo)體材料制成納米材料,具有許多優(yōu)異性能。由于納米半導(dǎo)體粒子受光照射時(shí)產(chǎn)生的電子和空穴具有較強(qiáng)的還原和氧化能力,因而它能氧化有毒的無機(jī)物,降解大多數(shù)有機(jī)物,最終生成無毒、無味的二氧化碳、水等,所以,可以借助半導(dǎo)體納米
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