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納米科技的論文-預覽頁

2025-10-24 10:14 上一頁面

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【正文】 加等特性使得它具備了作為催化劑的基本條件,并在化學工業(yè)等方面一展拳腳。目前用納米SnO2顆粒膜制成的傳感器已經(jīng)實用化,可用作氣體泄漏報警器和濕度傳感器,并且可以隨著溫度的變化有選擇地檢測多種氣體。納米顆粒制成的的靶向藥物,用生物高分子如蛋白質等和無極納米粒子、藥物結合制成載藥分子,在外加磁場作用下,通過磁納米顆粒的磁性導向性使藥物準確作用于病變部位(見圖8),增強對病變組織的靶向行,降低對正常組織細胞的傷害?,F(xiàn)今各國大量的撥款用于納米粒子的有關研究上面,也正是看中了納米粒子的與眾不同。納米材料從顆粒到固體、從固態(tài)到液態(tài),都有它的身影,它無處不在,以不同的形態(tài)存在有不同的功能和作用。運用納米科技來制做導電漿料、絕緣漿料、電極、超導體、量子器件、靜電屏蔽材料、壓敏和非線形電阻等各種新型的材料來滿足生產要求,納米粒子在催化方面的應用使得生產更加的容易,敏感性能的應用能夠讓我們更加準確的檢測到環(huán)境的變化,生物醫(yī)學上的作用更加的重要了,人們可以更加準確的針對患病部位進行更加有效的治療,尤其是癌癥方面,而且病人的痛苦也可以減輕些許。納米技術的進步,不僅僅能提高我們國家的經(jīng)濟地位和國防地位,更能提高人民的生活水平和身體素質水平;因為納米技術的應用非常廣泛,覆蓋了社會中的很多方面,如國防、醫(yī)療、化工、光電、微電子、電力、信息、陶瓷工藝、涂料、環(huán)境監(jiān)測等方面。所以作為21世紀的青年,我們應該對此加以重視。1959年,著名物理學家、諾貝爾獎獲得者理查德2000年3月,美國政府向全世界公布了納米技術的啟動計劃,至此,也表明納米技術將引發(fā)21世紀新的工業(yè)革命。納米材料有如下這些特殊性質力學性質 高韌、高硬、高強是結構材料開發(fā)應用的經(jīng)典主題。同時納米巨磁電阻材料的磁電阻與外磁場間存在近似線性的關系,所以也可以用作新型的磁傳感材料。2001年用碳納米管制成的納米晶體管,表現(xiàn)出很好的晶體三極管放大特性。因此在儲熱材料、納米復合材料的機械耦合性能應用方面有其廣泛的應用前景。由于量子尺寸效應,納米半導體微粒的吸收光譜一般存在藍移現(xiàn)象,其光吸收率很大,所以可應用于紅外線感測器材料。其特點是操作簡單、成本低,但產品純度低,顆粒分布不均勻。把沉淀劑加入到鹽溶液中反應后,將沉淀熱處理得到納米材料。金屬化合物經(jīng)溶液、溶膠、凝膠而固化,再經(jīng)低溫熱處理而生成納米粒子。納米材料的大量制備,當然是為了應用,以下是納米材料在幾個方面上的應用。通過納米改性金屬陶瓷成分與不改性的相同金屬陶瓷成分的實驗證明,在成分相同的情況下,改性金屬陶瓷的機械物理性能均高于不改性的金屬陶瓷,達到了納米改性既提高強度又提高硬度的目的;金屬陶瓷具有良好的耐磨耐高溫的性能。皮革制品不能經(jīng)常洗滌,所以其自身的防霉性和抗菌性能就顯得尤為重要。醫(yī)學上,納米技術能使藥品生產過程越來越精細,并在尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品?,F(xiàn)在醫(yī)學中隨著細菌耐藥性和抗藥性的不斷增加和復雜化,使傳統(tǒng)抗菌劑的弊端日益突出,這就需要研發(fā)新型的抗菌物質。尤其是納米技術的進步,使得納米材料在環(huán)保領域也有了很廣泛的應用。不但能殺死細菌,而且能徹底礦化細菌尸體,有效消除其殘留(毒)物和細菌分泌物,本身又不夾帶污染,無毒無害而且成本低[19]。參考文獻:.納米材料[M].北京:化學工業(yè)出版社,2000..納米科技探索[M].北京:清華大學出版社,喻永紅.納米材料的合成技術及其研究進展 西昌學院學報[J],2004,1:5963.,何海龍,馬立超,等.[J].海軍航空工程學院學報,2004,1:168170.,納米科技發(fā)展趨勢分析﹒納米科技,2005 ,郝向陽,納米科學與技術﹒北京:科學出版社,2002.材料科學導論[M].北京:中國電力出版社,2001,4 3~5 ,張文輝,環(huán)境納米技術﹒北京:化學工業(yè)出版社,2003,4 ,王福明,王習東,國外納米材料技術進展與應用﹒北京:化學工業(yè)出版社,2002.納米材料的研究及應用[J].化學工程與裝備,2007,3:3840.5第三篇:納米科技論文納米科技——基于老師的納米科技課程納米技術,作為將來新產業(yè)革命的一門科學技術,現(xiàn)在已經(jīng)得到了廣泛關注。闡述納米技術的發(fā)展趨勢。納米材料是指晶粒尺寸為納米級(109米)的超細材料,它的微粒尺寸大于原子簇,小于通常的微粒,一般為100一102nm。納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。使用納米技術的新型診斷儀器只需檢測少量血液,就能通過其中的蛋白質和DNA診斷出各種疾病。環(huán)境保護 環(huán)境科學領域將出現(xiàn)功能獨特的納米膜。納米科學與技術主要包括:納米體系物理學、納米化學、納米材料學、納米生物學、納米電子學、納米加工學、納米力學等。從迄今為止的研究來看,關于納米技術分為三種概念:第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創(chuàng)造的機器》一書中提出的分子納米技術。也就是通過納米精度的“加工”來人工形成納米大小的結構的技術。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術。納米科技的發(fā)展其發(fā)展歷史可分為下面幾個階段。從石器時代開始,人類從磨尖箭頭到光刻芯片的所有技術,都與一次性地削去或者融合數(shù)以億計的原子以便把物質做成有用的形態(tài)有關。1990年,納米技術有了關鍵突破。不久,科學家不僅能夠操縱單個的原子,而且還能夠“噴涂原子”。 費曼預言,人類可以用小的機器制作更小的機器,最后將變成根據(jù)人類意愿,逐個地排列原子,制造產品,這是關于納米技術最早的夢想。目前已有幾百家公司參與了納米材料技術的研發(fā),已有一些產品開始進入市場。中國也將納米科技列為中國的“973計劃”,其間涌出了像“安然納米”等一系列以納米科技為代表的高科技企業(yè)。制造這些具有特定功能的納米產品,其 技術路線可分為兩種:一是通過微加工和 固態(tài)技術,不斷將產品微型化;二是以原 子、分子為基本單元,根據(jù)人們的意愿進行 設計和組裝,從而構筑成具有特定功能的 產品。;2 采用自組裝技術制造納米機械(1)生物器件。碳納米管還具有較高的機械強度和較高的熱導率。納米陶瓷具有良好的耐磨性、較高的 強度及較強的韌性可用于制造刀具、包裝 和食品機械的密封環(huán)、軸承等以提高其耐 磨性和耐蝕性,也可用于制作輸送機械和 沸騰干燥床關健部件的表面涂層。(3)射出成型時發(fā)生的粘模、包封短射、鏡面霧化及拖痕均具有革命性的改善,尤其是在滑塊及頂針上所展現(xiàn)的干式潤滑,更是任何金屬所無法表現(xiàn)的優(yōu)異性。目前納米粉(即納米顆粒)、納米復合材料、納米結構材料體系,創(chuàng)造了很多新材料,為電子、生物、能源、信息新產品的開發(fā),提供了可能,這就給機械行業(yè)帶來了廣泛的市場前景,需要從事制造的科學工作者去研究如何發(fā)揮新材料的特性,根據(jù)市場需求,設計制造出新產品?,F(xiàn)在,有可能從小往大去做產品,可以從納米尺度往上增加去做零件或產品。“展望”納米新生活:我認為最具有發(fā)展前景的是納米機器人。在制造某些精密的東西時,納米機器人也會貢獻自己的一份力量,把一切的不可能變?yōu)楝F(xiàn)實。關鍵詞:納米科技;納米材料;納米通信引言納米技術是20世紀80年代末期誕生并迅速崛起的新技術,它的基本涵義是在納米尺寸范圍內認識和改造自然,通過直接操作和安排原子、分子,創(chuàng)造新物質。20世紀80年代中期,中國開始資助納米材料研究和納米技術儀器裝備研制,目前中國的納米科技基礎研究已在國際上占有一席之地。(3)大面積單晶硼納米線有可能成為柔性的顯示材料。(7)基于碳納米管與氟化共聚物的可導電橡膠向制造可變形電路邁出重要一步。采用納米材料的光纜,利用了納米材料所具有的許多優(yōu)異性能,對光纜的抗機械沖擊性能、阻水、阻氣性都有一定的改善,并可延長光纜的使用壽命,提高了網(wǎng)絡的可靠性。納米材料的應用前景十分廣闊。納米材料的界面組元中含有相當量的不飽和配位鍵、端鍵及懸鍵。納米粒子表面活性中心多,為它作催化劑提供了必要條件。分散在溶液中的每一個半導體顆粒,可近似地看成是一個短路的微型電池,用能量大于半導體能隙的光照射半導體分散系時,半導體納米粒子吸收光產生電子——空穴對。納米材料為表面涂層提供了良好的機遇,使得材料的功能化具有極大的可能。功能涂層是賦予基體所不具備的性能,從而獲得傳統(tǒng)涂層沒有的功能。如在橡膠中加入納米SiO2,可以提高橡膠的抗紫外輻射和紅外反射能力。在一定范圍內調變原料配比,層板化學組成則發(fā)生變化,進而導致層板化學性質、層板電荷密度等相應變化。2)低表面能層狀納米材料因納米LDHS層狀結構的特殊性,表現(xiàn)出較低的表面能。層狀材料主體層板剝離后,可以納米尺寸均勻分散至合成材料本體,這一特點在薄膜類產品中可得到充分體現(xiàn),其結構是使復合膜的力學性能大幅度提高,同時具備對小分子遷移的阻隔能力(如PVC中的增塑劑、農膜中的防霧滴劑等)。又可將組裝得到的功能性層柱納米材料置于某種有利于結構恢復的環(huán)境中,在外界條件的促進下,使其定時、定量釋放出層間客體。納米科學是一門將基礎科學和應用科學集于一體的新興科學,主要包括納米電子學、納米材料學和納米生物學等。
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