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納米論文合集-閱讀頁

2024-10-25 11:22本頁面
  

【正文】 2):235 [3] 朱教群,梅炳初,陳艷林.納米陶瓷材料的制備和力學(xué)性能[J].佛山陶瓷,2002,58(1):l [4] 施錦行.納米陶瓷的制備及其特性.中國陶瓷,1997,33(3):36~38 [5] 王世敏.納米材料制備技術(shù).化學(xué)工業(yè)出版社,2002 [6] 江炎蘭,(5):91~94 [7] 趙雪..20070112 [8] 田明原,施爾畏,郭竟坤.納米陶瓷與納米陶瓷粉末[J].無機(jī)材料學(xué)報(bào),1998,13(2):129 [9] Fujishima,et photocatalysis of wat at a semiconductor ,37(1):238~242 [10] Veitch LCetal An assessment of the DARPA ffoordable Polymer matrix posite program.In 29th niernational SAMPE Technical Conference,1997 :220第四篇:納米論文學(xué)院:電子信息工程學(xué)院學(xué)號:姓名:徐通20101693納米材料的應(yīng)用【摘 要】納米技術(shù)是當(dāng)今世界最有前途的決定性技術(shù)?!娟P(guān)鍵詞】納米材料;納米技術(shù);應(yīng)用有人曾經(jīng)預(yù)測在21世紀(jì)納米技術(shù)將成為超過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和基因技術(shù)的“決定性技術(shù)”,由此納米材料將成為最有前途的材料。一、納米材料的特殊性質(zhì)納米材料高度的彌散性和大量的界面為原子提供了短程擴(kuò)散途徑,導(dǎo)致了高擴(kuò)散率,它對蠕變,超塑性有顯著影響,并使有限固溶體的固溶性增強(qiáng)、燒結(jié)溫度降低、化學(xué)活性增大、耐腐蝕性增強(qiáng)。與傳統(tǒng)晶體材料相比,納米材料具有高強(qiáng)度——硬度、高擴(kuò)散性、高塑性——韌性、低密度、低彈性模量、高電阻、高比熱、高熱膨脹系數(shù)、低熱導(dǎo)率、強(qiáng)軟磁性能。(一)力學(xué)性質(zhì)高韌、高硬、高強(qiáng)是結(jié)構(gòu)材料開發(fā)應(yīng)用的經(jīng)典主題。納米材料的位錯密度很低,位錯滑移和增殖符合FrankReed模型,其臨界位錯圈的直徑比納米晶粒粒徑還要大,增殖后位錯塞積的平均間距一般比晶粒大,所以納迷材料中位錯滑移和增殖不會發(fā)生,這就是納米晶強(qiáng)化效應(yīng)。應(yīng)用納米技術(shù)制成超細(xì)或納米晶粒材料時,其韌性、強(qiáng)度、硬度大幅提高,使其在難以加工材料刀具等領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。(二)磁學(xué)性質(zhì),在這情況下,感應(yīng)法讀出磁頭和普通坡莫合金磁電阻磁頭的磁致電阻效應(yīng)為3%,已不能滿足需要,而納米多層膜系統(tǒng)的巨磁電阻效應(yīng)高達(dá)50%,可以用于信息存儲的磁電阻讀出磁頭,具有相當(dāng)高的靈敏度和低噪音。高分子復(fù)合納米材料對可見光具有良好的透射率,對可見光的吸收系數(shù)比傳統(tǒng)粗晶材料低得多,而且對紅外波段的吸收系數(shù)至少比傳統(tǒng)粗晶材料低3個數(shù)量級,磁性比FeBO3和FeF3透明體至少高1個數(shù)量級,從而在光磁系統(tǒng)、光磁材料中有著廣泛的應(yīng)用。因此在儲熱材料、納米復(fù)合材料的機(jī)械耦合性能應(yīng)用方面有其廣泛的應(yīng)用前景。(四)光學(xué)性質(zhì)納米粒子的粒徑遠(yuǎn)小于光波波長。由于量子尺寸效應(yīng),納米半導(dǎo)體微粒的吸收光譜一般存在藍(lán)移現(xiàn)象,其光吸收率很大,所以可應(yīng)用于紅外線感測器材料。在醫(yī)藥方面,可在納米材料的尺寸上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品納米材料粒子將使藥物在人體內(nèi)的輸運(yùn)更加方便。歐洲在涂層和新儀器應(yīng)用方面處于世界領(lǐng)先地位。日本在納米設(shè)備和強(qiáng)化納米結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于世界先進(jìn)地位。日本的各個大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)界也紛紛以各種方式投入到納米技術(shù)開發(fā)大潮中來。但我國的納米技術(shù)水平與歐美等國的差距很大。三、前景展望經(jīng)過幾十年對納米技術(shù)的研究探索,現(xiàn)在科學(xué)家已經(jīng)能夠在實(shí)驗(yàn)室操縱單個原子,納米技術(shù)有了飛躍式的發(fā)展??梢灶A(yù)測:不久的將來納米金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管、平面顯示用發(fā)光納米粒子與納米復(fù)合物、納米光子晶體將應(yīng)運(yùn)而生;用于集成電路的單電子晶體管、記憶及邏輯元件、分子化學(xué)組裝計(jì)算機(jī)將投入應(yīng)用;分子、原子簇的控制和自組裝、量子邏輯器件、分子電子器件、納米機(jī)器人、集成生物化學(xué)傳感器等將被研究制造出來。當(dāng)今重視發(fā)展納米技術(shù)的國家很可能在21世紀(jì)成為先進(jìn)國家。必須加倍重視納米技術(shù)和納米基礎(chǔ)理論的研究,為我國在21世紀(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。【參考文獻(xiàn)】顧寧. 納米技術(shù)與應(yīng)用[M].人民郵電出版社2002 曹茂盛. 納米材料導(dǎo)論[M]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001第五篇:納米論文納米技術(shù)在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用[摘要]納米醫(yī)學(xué)是納米技術(shù)與醫(yī)藥技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,納米醫(yī)學(xué)研究在疾病診斷和治療方面顯示出了巨大的應(yīng)用潛力。本文從納米醫(yī)學(xué)、納米生物技術(shù)和納米生物材料三個方面,講述了納米生物工程的重大進(jìn)展。[引言] 納米技術(shù)的基本概念是用單個原子、分子制造和操作物質(zhì)的技術(shù),幾乎涉及現(xiàn)有科學(xué)技術(shù)的所有領(lǐng)域,世界各國都把納米技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,投入巨資搶占納米技術(shù)戰(zhàn)略高地.[關(guān)鍵詞]納米醫(yī)學(xué)。診斷。1990年7月,第一屆國際納米科技會議的召開,標(biāo)志著納米科技的正式誕生。它的誕生,使人類改造自然的能力直接延伸到分子和原子。目前,納米科技已經(jīng)取得一系列成果,正處于重大突破的前夜。納米醫(yī)學(xué)的提出納米醫(yī)學(xué)的形成除了納米技術(shù)之外,其醫(yī)學(xué)本身也應(yīng)具有可應(yīng)用納米技術(shù)的客觀基礎(chǔ)和必要條件。實(shí)現(xiàn)納米醫(yī)學(xué)的必要條件是,要在分子水平上對人體有更為全面而詳盡的了解。這些極其微細(xì)的分子結(jié)構(gòu)的特征: nm,屬于納米技術(shù)的尺度范圍。納米醫(yī)學(xué)是一門涉及物理學(xué)、化學(xué)、量子學(xué)、材料學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)、生物學(xué)以及醫(yī)學(xué)等眾多領(lǐng)域的綜合 性交叉學(xué)科。目前的納米醫(yī)學(xué)研究水平還處于初級階段,當(dāng)然,由于各國科學(xué)工者的不懈努力,納米醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域已初露曙光,有部分研究成果已開始接近臨床應(yīng)用。二是把其他領(lǐng)域的納米研究成果引入醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,如某種納米裝置在醫(yī)療和診斷上的應(yīng)用。當(dāng)生命物質(zhì)的結(jié)構(gòu)單元小到納米量級的時候,其性質(zhì)會有意想不到的變化。納米技術(shù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用 診斷疾病在診斷方面,將應(yīng)用納米醫(yī)學(xué)技術(shù)手段,在診室內(nèi)進(jìn)行全面的基因檢查和特殊細(xì)菌涂層標(biāo)記物的實(shí)時全身掃描;檢測腫瘤細(xì)胞抗原、礦質(zhì)沉積物、可疑的毒素、源于遺傳或生活方式的激素失衡,以及其它以亞毫米空間分辨率制成所定目標(biāo)三維圖譜的特定分子。許多以往診斷比較困難或無法診斷的疾病,隨著納米技術(shù)的介入,將很容易被確診。如今應(yīng)用納米技術(shù),可簡便安全地達(dá)到目的。目前美國已將此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于臨床診斷。中國醫(yī)科大學(xué)第二臨床學(xué)院把納米粒應(yīng)用于醫(yī)學(xué)研究,經(jīng)過4年的努力,完成了超順磁性氧化鐵超微顆粒脂質(zhì)體的研究。這對肝癌的早期診斷、早期治療有著十分重要的意義??茖W(xué)家正在為糖尿病人研制超小型的,模仿健康人體內(nèi)的葡萄糖檢測系統(tǒng)。美國密西根大學(xué)的博士正在設(shè)計(jì)一種納米/智能炸彈,它可以識別出癌細(xì)胞的化學(xué)特征。德國醫(yī)生嘗試借助磁性納米微粒治療癌癥,并在動物實(shí)驗(yàn)中取得了較好療效。由于腫瘤附近的機(jī)體組織中不存在磁性微粒,因此這些健康組織的溫度不會升高,也不會受到傷害。納米藥物與傳統(tǒng)的分子藥物的根本區(qū)別在于它是顆粒藥物。二是納米藥物,即指直接將原料藥物加工成的納米顆粒,或利用嶄新的納米結(jié)構(gòu)或納米特性,發(fā)現(xiàn)基于新型納米顆粒的高效低毒的治療或診斷藥物。 納米藥物直接以納米顆粒作為藥物的應(yīng)用之一是抗菌藥物。以這種抗菌顆粒為原料,成功地開發(fā)出了創(chuàng)傷貼、潰瘍貼等納米醫(yī)藥類產(chǎn)品。無機(jī)納米顆粒作為新型的抗癌藥物為腫瘤治療提供了新的思路。其抑瘤效應(yīng)不是通過納米顆粒對腫瘤的直接殺傷起作用,而是可能通過激活機(jī)體免疫來實(shí)現(xiàn)對腫瘤的抑制作用。此外,有的物質(zhì)納米化后出現(xiàn)新的治療作用,如二氧化鈦納米粒子可抑制癌細(xì)胞增殖。 納米藥物載體實(shí)現(xiàn)細(xì)胞和亞細(xì)胞層次上藥物的靶向傳遞和智能控制釋放,是降低藥物毒副作用、提高治療效果的共性問題。目前,用作藥物載體的材料有金屬納米顆粒、生物降解性高分子納米顆粒及生物活性納米顆粒等。具有適宜的制備及提純方法。具有較高的載藥量。對藥物具有良好的釋放特性。具有較長的體內(nèi)循環(huán)時間,并能在療效相 關(guān)部位持久存。所包含的內(nèi)容非常豐富,并以極快的速度增加和發(fā)展,難以概述。生物芯片可以粗略地分為細(xì)胞芯片、蛋白質(zhì)芯片(生物分子芯片)和基因芯片(即DNA芯片)等幾類,都有集成、并行和快速檢測的優(yōu)點(diǎn),已成為21世紀(jì)生物醫(yī)學(xué)工程的前沿科技。美國哈佛大學(xué)的教授領(lǐng)導(dǎo)的研究人員,發(fā)展了微電子工業(yè)普遍使用的光刻技術(shù)在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,并研制出效果更好的軟光刻方法。此類細(xì)胞芯片還可以作細(xì)胞分類和純化等。美國圣地亞國家實(shí)驗(yàn)室的發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了納米愛好者的預(yù)言。研究人員做了一個雛形裝置,發(fā)揮芯片實(shí)驗(yàn)室的功能,它可以沿血流流動并跟蹤像鐮狀細(xì)胞血癥和感染了愛滋病的細(xì)胞。癌細(xì)胞會產(chǎn)生一種明亮的閃光。一種探測單個活細(xì)胞的納米傳感器,探頭尺寸僅為納米量級,當(dāng)它插入活細(xì)胞時,可探知會導(dǎo)致腫瘤的早期DNA損傷。相對于微米尺度,納米尺度的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與機(jī)體內(nèi)細(xì)胞生長的自然環(huán)境更為相似。將納米纖維水凝膠作為神經(jīng)組織的支架,在其中生長的鼠神經(jīng)前體細(xì)胞的生長速度明顯快于對照材料。研究發(fā)現(xiàn),隨著復(fù)合物中碳納米管含量的增加,神經(jīng)元細(xì)胞和成骨細(xì)胞在復(fù)合材料上的黏附與生長也越來越活躍,而星形細(xì)胞和成纖維細(xì)胞的活性則呈現(xiàn)同等程度的下降。研究人員成功合成了模擬骨骼亞結(jié)構(gòu)的納米物質(zhì),該物質(zhì)可取代目前骨科常用的合金材料,其物理特性符合理想的骨骼替代物的模數(shù)匹配,不易骨折,且與正常骨組織連接緊密,顯示出明顯的正畸應(yīng)用優(yōu)勢。有研究人員利用RADA16I納米支架修復(fù)了倉鼠腦部的急性創(chuàng)傷,并且恢復(fù)了倉鼠的視覺功能。我國發(fā)展納米生物學(xué)和納米醫(yī)學(xué)的現(xiàn)狀和發(fā)展策略目前,我國在納米生物和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的研究基礎(chǔ)還比較薄弱,通過采取各種激勵措施和各種研究計(jì)劃的實(shí)施,特別是國家自然科學(xué)基金委的納米技術(shù)重大研究計(jì)劃對納米生物和納米醫(yī)學(xué)項(xiàng)目的支持,我國在納米生物和納米醫(yī)學(xué)方面的研究狀況有了很大的改善,生物、醫(yī)學(xué)界的許多院、所相繼建立了有關(guān)納米技術(shù)的研究室,如中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院毒物藥物研究所和生物物理研究所等都設(shè)立了納米研究室,初步形成了一只較強(qiáng)的研究隊(duì)伍。我國在納米生物和納米醫(yī)學(xué)的研究領(lǐng)域也涌現(xiàn)了一批極具特色的研究成果,如在生物傳感器、生物芯片、新型藥物載體和靶向藥物、新型納米藥物劑型、新造影劑、重大疾病的機(jī)制、納米材料的應(yīng)用和生物安全性及重大疾病預(yù)防和早期診斷與治療技術(shù)等方面。納米醫(yī)學(xué)工程的建立不僅是因?yàn)橛衅淦惹械男枰?而且也因?yàn)橛辛藢?shí)現(xiàn)的可能。在我國,科技界對納米科技的重要性有了共識,納米科技研究已取得引人注目的成果。納米生物醫(yī)學(xué)工程正在出現(xiàn),我們無力將它阻擋。人類正在被歷史及自身推向一個嶄新的陌生世界,倘若人類能直接利用原子、分子進(jìn)行生產(chǎn)活動,這將是一個質(zhì)的飛躍,將改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)方式,并空前地提高生產(chǎn)能力,有可能從根本上解決人類面臨的諸多困難和危機(jī)。可以相信,納米醫(yī)學(xué)工程將會成為納米科技的重要分支,并開創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)工程新紀(jì)元。[參 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