納米材料
碳納米管納米復(fù)合材料的分析現(xiàn)狀及問題
[摘 要]文章介紹了碳納米管的結(jié)構(gòu)和性能,綜述了碳納米管/聚合物復(fù)合材料的制備方法及其聚合物結(jié)構(gòu)復(fù)合材料和聚合物功能復(fù)合材料中的應(yīng)用研究情況,在此基礎(chǔ)上,分析了碳納米管在復(fù)合材料制備過(guò)程中的純化、分散、損傷和界面等問題,并展望了今后碳納米管/聚合物復(fù)合材料的發(fā)展趨勢(shì)。[關(guān)鍵詞]碳納米管;復(fù)合材料;結(jié)構(gòu);性能自從 1991 年日本筑波 NEC 實(shí)驗(yàn)室的物理學(xué)家飯島澄男(Sumio Iijima)[1]首次報(bào)道了碳納米管以來(lái),其獨(dú)特的原子結(jié)構(gòu)與性能引起了科學(xué)工作者的極大興趣。按石墨層數(shù)的不同碳納米管可以 分 為單壁碳 納 米管(SWNTs) 和多壁碳 納 米管(MWNTs)。碳納米管具有極高的比表面積、力學(xué)性能(碳納米管理論上的軸向彈性模量與抗張強(qiáng)度分別為 1~2 TPa 和 200Gpa)、卓越的熱性能與電性能(碳納米管在真空下的耐熱溫度可達(dá) 2800 ℃,導(dǎo)熱率是金剛石的 2 倍,電子載流容量是銅導(dǎo)線的 1000 倍)[2-7]。碳納米管的這些特性使其在復(fù)合材料領(lǐng)域成為理想的填料。聚合物容易加工并可制造成結(jié)構(gòu)復(fù)雜的構(gòu)件,采用傳統(tǒng)的加工方法即可將聚合物/
關(guān)于納米抗菌材料對(duì)小鼠骨髓細(xì)胞微核發(fā)生率的影響
【關(guān)鍵詞】 納米抗菌材料;微核實(shí)驗(yàn);骨髓細(xì)胞;小鼠 [摘要]目的 初步了解納米抗菌材料對(duì)小鼠骨髓細(xì)胞微核發(fā)生率的影響。方法 將30只昆明純系小鼠隨機(jī)分為兩組,實(shí)驗(yàn)組20只,口腔喂入10 g/L納米抗菌材料0.1 mL,每天1次,連續(xù)4 d;對(duì)照組10只,不喂納米抗菌材料。分別在實(shí)驗(yàn)第25天和第93天分兩批處死小鼠,制備股骨骨髓涂片,顯微鏡下觀察小鼠骨髓細(xì)胞微核發(fā)生情況,計(jì)算微核發(fā)生率。結(jié)果 用藥后第25、93天實(shí)驗(yàn)組小鼠骨髓細(xì)胞微核發(fā)生率較對(duì)照組明顯增高,差異有顯著性( t=3.20,P <0.01)。結(jié)論 納米抗菌材料會(huì)對(duì)機(jī)體產(chǎn)生遺傳毒性作用。 [關(guān)鍵詞] 納米抗菌材料;微核實(shí)驗(yàn);骨髓細(xì)胞;小鼠 [ABSTRACT]ObjectiveTo initially understand the genetic toxicity of rare earth nano materials on micronucleus occurrence in mice. MethodsThis study enrolled 30 Kunming mice which were randomly
關(guān)于納米生物材料和技術(shù)在腫瘤診斷和治療中的應(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,在腫瘤的診斷和治療方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),顯示出廣闊的應(yīng)用前景。本文對(duì)納米生物材料和技術(shù)在腫瘤診斷和治療中的應(yīng)用進(jìn)行簡(jiǎn)要綜述。【關(guān)鍵詞】納米生物材料 納米技術(shù) 腫瘤診斷 腫瘤治療1 納米生物材料和技術(shù)在腫瘤診斷中的應(yīng)用1.1納米生物材料和技術(shù)可用來(lái)進(jìn)行前哨淋巴結(jié)成像,從而判斷有無(wú)轉(zhuǎn)移乳腺癌、黑色素瘤或胃腸癌的患者,通常會(huì)在手術(shù)前進(jìn)行前哨淋巴結(jié)活檢,以確定癌癥是否轉(zhuǎn)移。納米顆粒制劑可通過(guò)不同的成像技術(shù)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移灶,例如Kobayashi等在研究中發(fā)現(xiàn),標(biāo)記了MRI造影劑釓的樹突狀聚合物可以提供一種出色的影像,顯示充滿轉(zhuǎn)移癌細(xì)胞的淋巴結(jié)。1.2納米生物材料和技術(shù)可用于腫瘤的早期檢測(cè)1.2.1納米顆粒 納米材料通過(guò)雙功能螯合劑或物理包埋的方法將同位素與納米材料連接,再將可與病變組織特異結(jié)合的靶向分子連接到納米材料上。納米顆粒作為影像的對(duì)比劑,一方面靶向腫瘤顯像,另一方面還可攜帶藥物[1]。1.2.2懸臂梁 納米裝置懸臂梁一端被瞄定,能被操縱來(lái)與特定分子結(jié)合,而這
淺談納米材料在食品安全分析中的應(yīng)用分析
論文關(guān)鍵詞: 納米技術(shù);納米材料;食品安全論文摘要: 納米技術(shù)作為一種新興的科學(xué)技術(shù),隨著技術(shù)的發(fā)展,納米技術(shù)已經(jīng)被日趨應(yīng)用于生活領(lǐng)域的各個(gè)方面。本文回顧了納米技術(shù)和納米材料的發(fā)展過(guò)程并對(duì)納米材料在食品安全的應(yīng)用進(jìn)行了介紹和論述。納米技術(shù)是20世紀(jì)末興起并迅速發(fā)展的一項(xiàng)高科技技術(shù),隨著研究的深入和科學(xué)的發(fā)展,納米技術(shù)已經(jīng)日趨成熟并廣泛的應(yīng)用于各種領(lǐng)域,近年來(lái)納米技術(shù)在醫(yī)藥上的許多研究成果正逐步地應(yīng)用于食品行業(yè),在此技術(shù)上開發(fā)、生產(chǎn)了許多新型的食品以及具有更好的功效和特殊功能的保健食品,納米材料在食品安全上也發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。納米是一種幾何尺寸的度量單位,l納米為百萬(wàn)分之一毫米,即十億分之一米的長(zhǎng)度。以納米為基礎(chǔ)的納米技術(shù)在20世紀(jì)90年代初起得到迅速發(fā)展并先后興起了一系列的像納米材料學(xué)、納米電子學(xué)、納米化學(xué)、納米生物學(xué)、納米生物技術(shù)和納米藥物學(xué),納米技術(shù)就是一種多學(xué)科的交叉技術(shù),最終實(shí)現(xiàn)利用納米機(jī)構(gòu)所具有的功能制造出有特殊功能的產(chǎn)品和材料。因此,利用納米技術(shù)制造出來(lái)的材料就具有微觀性和一些普通材料所不具有的功能。 隨著
基于氧化鐵納米材料特性的生物分離和生物檢測(cè)
作者:杜崇磊杜偉 汪冰 豐偉悅 王卓 趙宇亮【摘要】 氧化鐵納米粒子是一種新型的磁功能材料,被廣泛應(yīng)用于生物、材料以及環(huán)境等眾多領(lǐng)域。本文介紹了超順磁氧化鐵納米粒子的制備方法,比較了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn);評(píng)述了磁性氧化鐵納米粒子在細(xì)胞、蛋白質(zhì)和核酸分離及生物檢測(cè)中的應(yīng)用,對(duì)多功能復(fù)合磁性氧化鐵納米粒子的構(gòu)建, 在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用具有的指導(dǎo)意義。【關(guān)鍵詞】 超順磁性氧化鐵納米粒子; 制備; 生物分離; 生物檢測(cè); 評(píng)述Abstract Superparamagnetic iron oxide nanomaterials have been widely used in the biotechnology, materials and environmental chemistry, etc. In this review, the synthesis methods of superparamagnetic iron oxide, the merits and defects of these methods, and their app
納米材料在聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)體系中的應(yīng)用研究進(jìn)展
作者:李娜 喬光明 禚林海 唐波【摘要】 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)技術(shù)是現(xiàn)代分子生物學(xué)核心技術(shù)之一,研究提高PCR擴(kuò)增效率的方法具有重要意義。傳統(tǒng)提高PCR擴(kuò)增效率的方法具有較多局限性,使得PCR擴(kuò)增仍不能達(dá)到理想的效果。隨著納米技術(shù)的發(fā)展,納米材料具有特殊的表面效應(yīng)和尺寸效應(yīng),表面能進(jìn)行多種修飾,易與生物大分子蛋白質(zhì)、核酸等相互作用,對(duì)生物分子的結(jié)構(gòu)和功能產(chǎn)生特別的影響。研究利用納米材料來(lái)提高PCR擴(kuò)增效率的技術(shù)和方法,具有非常重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。本文引用文獻(xiàn)41篇,綜述了近年來(lái)納米材料在PCR體系中應(yīng)用的現(xiàn)狀,并展望了今后納米材料在PCR體系中應(yīng)用的發(fā)展方向及其前景。【關(guān)鍵詞】 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng);納米材料;特異性;擴(kuò)增效率;評(píng)述 Application Progresses of Nanomaterials on Polymerase Chain ReactionLI Na,QIAO Guang-Ming,ZHUO Lin-Hai,TANG Bo*(College of Chemistry,Chemical Engineerin
碳納米管表面綠原酸印跡固相萃取材料的制備及應(yīng)用
作者:張華斌 張朝暉 聶燕 胡宇芳 鄒海英 姚守拙【摘要】 在多壁碳納米管表面接枝的雙鍵鍵合,以綠原酸為模板,甲基丙烯酸為功能單體,乙二醇二甲基丙烯酸酯為交聯(lián)劑,采用沉淀聚合技術(shù),在碳納米管表面成功制備綠原酸印跡材料。采用紅外光譜、掃描電鏡和熱重分析研究此印跡材料的性能。結(jié)果表明,在碳納米管表面接枝一層穩(wěn)定、均勻、30~40 nm厚的印跡材料。采用高效液相色譜研究此印跡材料的吸附動(dòng)力學(xué)及吸附容量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,此印跡材料對(duì)綠原酸的結(jié)合存在兩個(gè)結(jié)合位點(diǎn),最大吸附容量Qmax分別為21.5和32.7 μmol/g。以此印跡材料作為固相萃取劑,優(yōu)化萃取條件,成功應(yīng)用于金銀花提取液中綠原酸的富集分離研究,富集因子達(dá)25。【關(guān)鍵詞】 多壁碳納米管,分子印跡,綠原酸,分離Abstract A novel molecularly imprinted polymers (MIPs) was prepared based on multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) by using chlorogenic acid a
納米復(fù)合羥基磷灰石(nHA)根管充填材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究
【摘要】 目的 通過(guò)對(duì)納米羥基磷灰石復(fù)合根充材料與傳統(tǒng)根管充填材料(充填用復(fù)方麝香草酚散甲醛甲酚復(fù)合制劑)進(jìn)行細(xì)胞毒性、根管密合性及抑菌性的對(duì)比研究,評(píng)價(jià)納米羥基磷灰石復(fù)合材料的細(xì)胞毒性、根管壁密合度以及抑菌作用。材料與方法 細(xì)胞毒性實(shí)驗(yàn):體外培養(yǎng)成骨細(xì)胞,添加納米羥基磷灰石復(fù)合材料浸提液,并以培養(yǎng)液為陰性對(duì)照組,充填用復(fù)方麝香草酚散甲醛甲酚復(fù)合糊劑為陽(yáng)性對(duì)照組。根據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)采用MTT法進(jìn)行體外細(xì)胞毒實(shí)驗(yàn),測(cè)試不同浸提時(shí)間的材料浸提液與成骨細(xì)胞接觸1、3、5、7天的吸光度值,以評(píng)價(jià)其細(xì)胞毒性。根管密合性實(shí)驗(yàn):將10顆近期拔除的單根牙隨機(jī)分成2組,每組牙齒按常規(guī)方法進(jìn)行根管預(yù)備。實(shí)驗(yàn)組為40%納米羥基磷灰石復(fù)合糊劑充填,對(duì)照組為充填用復(fù)方麝香草酚散甲醛甲酚復(fù)合糊劑充填。拍X線片以保證各組中實(shí)驗(yàn)離體牙牙根均完善充填,充分硬固后,進(jìn)行微滲漏試驗(yàn)。改良葡萄糖檢測(cè)微滲漏分析裝置進(jìn)行根管密合度實(shí)驗(yàn),30天后結(jié)果由葡萄糖定量分析儀測(cè)定。抑菌性實(shí)驗(yàn):將蘸有營(yíng)養(yǎng)肉湯培養(yǎng)液的棉拭子反復(fù)擦感染根管,進(jìn)行細(xì)菌接種、分離、鑒別、培養(yǎng)。培養(yǎng)結(jié)果為變型鏈球菌、金黃色葡萄球菌二種可利用菌種,分別用血培養(yǎng)基、普
腫瘤熱療用納米磁性材料的生物相容性評(píng)價(jià)方法研究進(jìn)展
【摘要】 納米磁性材料的生物相容性檢測(cè)是其應(yīng)用于腫瘤熱療技術(shù)的前提之一。納米磁性材料能否用于人體,必須考察其是否具有良好的生物相容性。生物相容性一般包括細(xì)胞相容性、組織相容性和血液相容性3個(gè)方面。作者就生物相容性的概念、生物相容性的3個(gè)方面及生物相容性評(píng)價(jià)工作中存在的問題對(duì)腫瘤熱療用納米磁性材料生物相容性評(píng)價(jià)方法的新進(jìn)展進(jìn)行綜述。【關(guān)鍵詞】 納米磁性材料; 生物相容性; 評(píng)價(jià)方法; 文獻(xiàn)綜述隨著人們生活水平的不斷提高,惡性腫瘤已經(jīng)成為威脅人類健康的勁敵。各種報(bào)道和調(diào)查顯示[1],全世界每年新發(fā)現(xiàn)的腫瘤患者多達(dá)1 090萬(wàn),而且腫瘤的發(fā)病率持續(xù)上升,成為僅次于心血管疾病的第二大致死原因。但是,目前臨床上對(duì)腫瘤的治療手段仍然十分有限,預(yù)后也比較差。腫瘤磁感應(yīng)熱療[2-5]是一種新型的腫瘤治療手段,它通過(guò)各種方法將納米磁性材料精確地分布于腫瘤組織中,在外加交變磁場(chǎng)的作用下,納米材料感應(yīng)發(fā)熱,使腫瘤組織達(dá)到一定的溫度,從而達(dá)到治療腫瘤的效果。有研究表明[6],腫瘤細(xì)胞在高溫的環(huán)境下對(duì)放射線更為敏感。研究發(fā)現(xiàn)[7],越小的納米顆粒越有可能穿透細(xì)胞并產(chǎn)生毒性作用。
納米羥基磷灰石/殼聚糖人工骨復(fù)合材料制備及性能研究
【摘要】 目的:研究合理人工骨復(fù)合生物材料的制備及性能。方法:應(yīng)用共沉淀法制備納米羥基磷灰石/殼聚糖復(fù)合材料,并采用TEM、SEM、XRD等手段對(duì)材料晶相組成、微觀結(jié)構(gòu)、晶粒大小進(jìn)行分析表征。結(jié)果:復(fù)合材料中的羥基磷灰石為類似于自然骨礦物相的弱結(jié)晶含碳酸納米晶體,并均勻分散于有機(jī)相殼聚糖中。結(jié)論:該復(fù)合材料可作為骨組織替代材料。【關(guān)鍵詞】 生物醫(yī)學(xué)材料;納米羥基磷灰石;殼聚糖;復(fù)合材料;共沉淀Abstract Objective:Preparation and Characterization of reasonal artificial bone biomaterial.Methods:Nano-hydroxyapatite/chitosan composites were prepared through a co-precipitation method. The properties of these composites were characterized by means of TEM ,SEM, XRD test machine.Res
納米復(fù)合陶瓷材料的生物相容性研究
【摘要】 目的 通過(guò)體內(nèi)、體外實(shí)驗(yàn),對(duì)納米羥基磷石復(fù)合40%二氧化鋯材料進(jìn)行早期生物相容性評(píng)價(jià)。 方法 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T16886醫(yī)療器械生物學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí)報(bào)據(jù)納米羥基磷灰石復(fù)合40%二氧化鋯材料的特定用途,選取樣本進(jìn)行如下生物學(xué)實(shí)驗(yàn):致敏試驗(yàn),溶血試驗(yàn),刺激試驗(yàn),肌肉植入試驗(yàn)。 結(jié)論 經(jīng)體內(nèi)和體外試驗(yàn)結(jié)果顯示:納米羥基磷灰石復(fù)合40%二氧化鋯材料無(wú)致敏、無(wú)刺激、無(wú)變形,具有良好的血液及生物相容性。【關(guān)鍵詞】 納米羥基磷灰石 二氧化鋯 生物相容性由于創(chuàng)傷、感染、腫瘤以及先天性缺損等原因所致骨缺損在臨床十分常見,傳統(tǒng)修復(fù)骨缺損的方法:如自體骨移植,同種異體骨移植。自體骨取骨量有限,同時(shí)取自體骨痛苦大、后遺癥多、異體骨又有排異反應(yīng)。而人工合成的骨移植材料在一定程度上可以達(dá)到自體骨和異體骨修復(fù)的效果,又可以避免疾病感染和骨源有限等弊端[1]。納米羥基磷灰石與人體骨骼主要無(wú)機(jī)成分相似的化學(xué)組成和晶體結(jié)構(gòu),它具有良好的生物相容性,對(duì)人體無(wú)毒,又能夠在植入人體后同骨表面形成很強(qiáng)的化學(xué)鍵結(jié)合,有利于骨的長(zhǎng)入[2]。然而它的脆性大、韌性較差、容易發(fā)生斷裂破
納米羥基磷灰石-40%二氧化鋯生物陶瓷材料組織相容性評(píng)價(jià)
作者:李超陶樹清周長(zhǎng)林逯代峰榮杰生【摘要】 [目的]評(píng)估納米羥基磷灰石-二氧化鋯生物陶瓷材料組織相容性。[方法]根據(jù)ISO10993-1標(biāo)準(zhǔn),采用細(xì)胞毒性試驗(yàn)、急性毒性試驗(yàn)、溶血試驗(yàn)和體內(nèi)植入(90 d)試驗(yàn)對(duì)納米羥基磷灰石-二氧化鋯生物陶瓷材料組織相容性進(jìn)行評(píng)估。[結(jié)果]納米羥基磷灰石-二氧化鋯生物陶瓷材料組織相容性的細(xì)胞毒性評(píng)分小于I級(jí),細(xì)胞生長(zhǎng)無(wú)明顯抑制現(xiàn)象,無(wú)急性毒性反應(yīng),無(wú)溶血反應(yīng),體內(nèi)植入符合植入材料生物學(xué)評(píng)價(jià)要求。[結(jié)論]納米羥基磷灰石-二氧化鋯生物陶瓷材料具有良好的組織相容性,作為骨組織工程中生物支架材料具有廣闊臨床應(yīng)用前景。【關(guān)鍵詞】 羥基磷灰石二氧化鋯組織相容性 Abstract: [Objective]To evaluate the histocompatibility of nano hydroxyapatite-zirconia composite bioceramic. [Methods]According to the standard of ISO 10993-1,cytotoxicity experiment,ac
納米材料制備方法研究
摘要:介紹了幾種納米材料的物理和化學(xué)制備方法,并對(duì)不同方法的優(yōu)劣進(jìn)行了討論。關(guān)鍵詞:納米材料;物理方法;化學(xué)方法1引言納米材料和納米科技被廣泛認(rèn)為是二十一世紀(jì)最重要的新型材料和科技領(lǐng)域之一。早在二十世紀(jì)60年代,英國(guó)化學(xué)家Thomas就使用“膠體”來(lái)描述懸浮液中直徑為1nm-100nm的顆粒物。1992年,《Nanostructured Materials》正式出版,標(biāo)志著納米材料學(xué)成為一門獨(dú)立的科學(xué)。納米材料是指任意一維的尺度小于100nm的晶體、非晶體、準(zhǔn)晶體以及界面層結(jié)構(gòu)的材料。當(dāng)粒子尺寸小至納米級(jí)時(shí),其本身將具有表面與界面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng),這些效應(yīng)使得納米材料具有很多奇特的性能。自1991年Iijima首次制備了碳納米管以來(lái),一維納米材料由于具有許多獨(dú)特的性質(zhì)和廣闊的應(yīng)用前景而引起了人們的廣泛關(guān)注。納米結(jié)構(gòu)無(wú)機(jī)材料因具有特殊的電、光、機(jī)械和熱性質(zhì)而受到人們?cè)絹?lái)越多的重視。美國(guó)自1991年開始把納米技術(shù)列入“政府關(guān)鍵技術(shù)”,我國(guó)的自然科學(xué)基金等各種項(xiàng)目和研究機(jī)構(gòu)都把納米材料和納米技術(shù)列為重點(diǎn)研究項(xiàng)目。
論納米技術(shù)在新型建筑材料中的應(yīng)用
摘 要:納米技術(shù)作為一門新興的技術(shù),在多個(gè)領(lǐng)域具有非常重要的應(yīng)用,尤其是極大地推動(dòng)了新型建材的發(fā)展,介紹了納米技術(shù)在新型建筑涂料、復(fù)合水泥、自潔玻璃、陶瓷、防護(hù)材料等方面的應(yīng)用,通過(guò)論述可知,納米材料在新型建材領(lǐng)域具有很好的發(fā)展應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:納米技術(shù);新型建材;應(yīng)用;前景1 納米涂料的應(yīng)用通常傳統(tǒng)的涂料都存在懸浮穩(wěn)定性差,耐老化、耐洗刷性差,光潔度不夠等缺陷。而納米涂料則能較好的解決這一問題,納米涂料具有下述優(yōu)越的性能:(1)具有很好的伸縮性,能夠彌蓋墻體細(xì)小裂縫,具有對(duì)微裂縫的自修復(fù)作用。(2)具有很好的防水性,抗異物粘附、沾污性能,抗堿、耐沖刷性。(3)具有除臭、殺菌、防塵以及隔熱保溫性能。(4)納米涂料的色澤鮮艷柔和,手感柔和,漆膜平整,改善建筑的外觀等。雖然國(guó)內(nèi)外對(duì)納米涂料的研究還處在初步階段,但是已在工程上得到了較廣泛的應(yīng)用,如北京納美公司生產(chǎn)的納米系列涂料已大量應(yīng)用于北京建欣苑、建東苑等住宅區(qū)的外墻粉刷,效果良好。在首體改造工程中,使用納米涂料1700噸,涂刷6萬(wàn)平方米。復(fù)旦大學(xué)教育部先進(jìn)涂料工程研究中心的專
ZnO納米半導(dǎo)體材料制備
摘 要:文章闡述了一些制備ZnO納米半導(dǎo)體材料的常用技術(shù),如模板制備法、物理氣相沉積、脈沖激光沉積、分子束外延、金屬有機(jī)化合物氣相沉積,并分析了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。關(guān)鍵詞:ZnO;模板制備法; PVD; PLD; 金屬有機(jī)化合物氣相沉積隨著科學(xué)和商業(yè)的飛速發(fā)展,人們對(duì)納米半導(dǎo)體材料有了更加深入的認(rèn)識(shí),對(duì)其在光學(xué)器件和電學(xué)器件方面的應(yīng)用產(chǎn)生了濃厚的興趣。最初人們?cè)谘芯縕nSe和GaN等短波長(zhǎng)納米半導(dǎo)體材料方面取得了一定的進(jìn)展, GaN制備藍(lán)綠光LED的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。但是,由于ZnSe穩(wěn)定性較差,一直使之無(wú)法商品化生產(chǎn)。在長(zhǎng)期的對(duì)寬帶半導(dǎo)體材料的科學(xué)研究中,人們發(fā)現(xiàn)ZnO半導(dǎo)體納米材料具有更多的優(yōu)點(diǎn)。ZnO是一種新型的寬禁帶半導(dǎo)體氧化物材料,室溫下能帶寬度為3.37eV,略低于GaN的3.39eV,其激子束縛能(60 meV)遠(yuǎn)大于GaN(25 meV)的激子束縛能。由于納米ZnO在紫外波段有較強(qiáng)的激子躍遷發(fā)光特性,所以在短波長(zhǎng)光子學(xué)器件領(lǐng)域有較廣的應(yīng)用前景。此外,ZnO納米半導(dǎo)體材料還可沉積在除Si以外的多種襯底上,如玻璃、Al2O3、GaAs等,并在
新型納米仿生骨植入材料的生物相容性的初步研究
【摘要】 研究新型納米仿生骨植入材料的生物相容性。 【方法】 采用骨髓基質(zhì)細(xì)胞體外培養(yǎng)技術(shù),通過(guò)MTT法檢測(cè)細(xì)胞相對(duì)增殖度,對(duì)材料的細(xì)胞毒性進(jìn)行分級(jí)評(píng)價(jià),并采用直接接觸培養(yǎng)法,觀察細(xì)胞在材料上的黏附與散布。 【結(jié)果】 材料的細(xì)胞毒性分級(jí)在0~1之間,骨髓基質(zhì)細(xì)胞可緊密附著于材料表面,黏附生長(zhǎng),并有突起向材料的連通微孔內(nèi)伸展。【結(jié)論】 新型納米仿生骨植入材料對(duì)骨髓基質(zhì)細(xì)胞無(wú)毒性作用,符合醫(yī)用生物材料的安全要求。【關(guān)鍵詞】 仿生 復(fù)合材料 骨髓基質(zhì)細(xì)胞 浸提液 生物相容性Preliminarily Study of Novel Bionic Scaffold with Nanostructure:Biocompatibility in VitroAbstract: 【Objective】 To study the biocompatibility of novel bionic scaffold with nanostructure in vitro. 【Methods】 Marrow stroma cells (MSC) were cult
抗菌納米材料對(duì)病原菌抗菌效果的實(shí)驗(yàn)觀察
作者:趙林,李芊,陳佩文,張泉,崔偉光,梁朝【摘要】 目的 通過(guò)測(cè)定最高殺菌濃度和最低抑菌濃度觀察抗菌納米材料對(duì)病原菌大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿假單胞菌和白色念珠菌的抗菌效果。方法 試管稀釋法。結(jié)果 抗菌納米材料對(duì)大腸桿菌,金黃色葡萄球菌、綠膿假單胞菌的MBC在108 cfu/ml以上,對(duì)白色念珠菌為105 cfu/ml以上。抗菌納米材料S1、S2和CuO粉對(duì)4種病原菌的MIC為1.0%以下,其中S1的效果較好,MIC均<0.5%。ZnO粉對(duì)大腸桿菌的MIC為1.0%,其余均達(dá)到2.0%。 結(jié)論 抗菌納米材料對(duì)病原菌抗菌作用明確,具有一定的抗菌譜、其敏感性也較好。作為一類新型抗菌材料在臨床醫(yī)學(xué)中具有應(yīng)用前景。【關(guān)鍵詞】 納米抗菌材料;最高殺菌濃度(MBC);最低抑菌濃度(MIC)【Abstract】 Objective By measuring the maximum bactericidal concentration (MBC) and the minimum inhibitory concentration (MIC), an
納米材料的發(fā)展與應(yīng)用
關(guān)鍵詞: 納米 材料 應(yīng)用納米發(fā)展小史1959年,著名物理學(xué)家、諾貝爾獎(jiǎng)獲得者理查德。費(fèi)曼預(yù)言,人類可以用小的機(jī)器制作更小的機(jī)器,最后實(shí)現(xiàn)根據(jù)人類意愿逐個(gè)排列原子、制造產(chǎn)品,這是關(guān)于納米科技最早的夢(mèng)想。1991年,美國(guó)科學(xué)家成功地合成了碳納米管,并發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量?jī)H為同體積鋼的1/6,強(qiáng)度卻是鋼的10倍,因此稱之為超級(jí)纖維.這一納米材料的發(fā)現(xiàn)標(biāo)志人類對(duì)材料性能的發(fā)掘達(dá)到了新的高度。1999年,納米產(chǎn)品的年?duì)I業(yè)額達(dá)到500億美元。什么是納米材料納米(nm)是長(zhǎng)度單位,1納米是10-9米(十億分之一米),對(duì)宏觀物質(zhì)來(lái)說(shuō),納米是一個(gè)很小的單位,不如,人的頭發(fā)絲的直徑一般為7000-8000nm,人體紅細(xì)胞的直徑一般為3000-5000nm,一般病毒的直徑也在幾十至幾百納米大小,金屬的晶粒尺寸一般在微米量級(jí);對(duì)于微觀物質(zhì)如原子、分子等以前用埃來(lái)表示,1埃相當(dāng)于1個(gè)氫原子的直徑,1納米是10埃。一般認(rèn)為納米材料應(yīng)該包括兩個(gè)基本條件:一是材料的特征尺寸在1-100nm之間,二是材料此時(shí)具有區(qū)別常規(guī)尺寸材料的一些特殊
不飽和聚酯/蒙脫土納米復(fù)合材料
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納米材料研究的現(xiàn)狀
一、納米材料研究的現(xiàn)狀自70年代納米顆粒材料問世以來(lái),80年代中期在實(shí)驗(yàn)室合成了納米塊體材料,至今已有20多年的歷史,但真正成為材料科學(xué)和凝聚態(tài)物理研究的前沿?zé)狳c(diǎn)是在80年代中期以后。從研究的內(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)室探索用各種手段制備各種材料的納米顆粒粉體,合成塊體(包括薄膜),研究評(píng)估表征的方法,探索納米材料不同于常規(guī)材料的特殊性能。對(duì)納米顆粒和納米塊體材料結(jié)構(gòu)的研究在80年代末期一度形成熱潮。研究的對(duì)象一般局限在單一材料和單相材料,國(guó)際上通常把這類納米材料稱納米晶或納米相材料。第二階段(1994年前)人們關(guān)注的熱點(diǎn)是如何利用納米材料已挖掘出來(lái)的奇特物理、化學(xué)和力學(xué)性能,設(shè)計(jì)納米復(fù)合材料,通常采用納米微粒與納米微粒復(fù)合,納米微粒與常規(guī)塊體復(fù)合及發(fā)展復(fù)合材料的合成及物性的探索一度成為納米材料研究的主導(dǎo)方向。第三階段(從1994年到現(xiàn)在)納米組裝體系、人工組裝合成的納米結(jié)構(gòu)的材料體系越來(lái)越受到人們的關(guān)注,正在成為納米材料研究的新的熱點(diǎn)。國(guó)際上,把這類材料稱為納米組裝材料體系或者稱
塊狀金屬納米材料的制備技術(shù)進(jìn)展及展望
DEVELOPMENT OF BULK METAL NANOMETER MATERIALS PREPARATION TECHNOLOGIES AND THEIR ESTIMATEABSTRACTOn the basis of the summarization of bulk metal nanocrystalline materials preparation methods,two potential technologies:super short false current direct crystallization method and high undercooling direct crystallization method are proposed.In the end,the development and application prospects of various methods are also estimated. KEYWORDSbulk nanometer material,preparation of materials,cr
納米結(jié)構(gòu)材料在鋰離子電池中的應(yīng)用進(jìn)展
表1:市面上常見的正極材料表2:負(fù)極材料特性表表3:電解液材料國(guó)內(nèi)外鋰電池生產(chǎn)企業(yè) 國(guó)內(nèi)的中信國(guó)安盟固利、余姚金和、杉杉科技、國(guó)泰華榮等廠商在正極材料、負(fù)極材料、電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng),而在隔離膜市場(chǎng)還需奮起直追。在下游鋰電池市場(chǎng),深圳比亞迪、深圳比克、深圳邦凱科技、TCL金能等廠商已在全球鋰電池市場(chǎng)占據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。中國(guó)已形成鋰電池相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在鋰電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢(shì)。 國(guó)外主要鋰電池生產(chǎn)商及其產(chǎn)品見下表。表4:國(guó)外主要鋰電池生產(chǎn)商及其產(chǎn)品
納米材料在電池中的應(yīng)用
納米材料的小孔徑效應(yīng)和表面效應(yīng)與化學(xué)電源中的活性材料非常相關(guān),作為電極的活性材料納米化后,表面增大,電流密度會(huì)降低,極化減小,導(dǎo)致電容量增大,從而具有更良好的電化學(xué)活性。特別是最富特征的一維納米材料———納米碳管在作為新型貯鋰材料、電化學(xué)貯能材料和高性能復(fù)合材料等方面的研究已取得了重大突破,因而開辟了全新的科學(xué)研究領(lǐng)域。1堿性鋅錳電池材料1 1納米級(jí)γ-MnO2夏熙等利用溶膠凝膠法、微乳法、低熱固相反應(yīng)法合成制得納米級(jí)γ MnO2用作堿錳電池正極材料。發(fā)現(xiàn)純度不佳,但與EMD以最佳配比混合,可大大提高第2電子當(dāng)量的放電容量,也就是可出現(xiàn)混配效應(yīng)。若制得的納米γ MnO2純度高時(shí),本身的放電容量即優(yōu)于EMD。1 2摻Bi改性納米MnO2夏熙等通過(guò)加入Bi2O3合成得到改性MnO2,采用納米級(jí)和微米級(jí)改性摻Bi MnO2混配的方法,放電容量都有不同程度的提高,并且存在一個(gè)最佳配比。通過(guò)摻Bi在充放電過(guò)程中形成一系列不同價(jià)態(tài)的Bi Mn復(fù)合物的共還原和共氧化,有效抑制Mn3O4的生成,可極大地改善電極的可充性。</p
涂層納米功能材料
2003年在國(guó)際和中國(guó)都發(fā)生了具有突發(fā)性的災(zāi)難事件,但中國(guó)的GDP仍以9.1%的高速度在增長(zhǎng),達(dá)到了人民幣11.6萬(wàn)億元,其中第二產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)4萬(wàn)多億元。中國(guó)現(xiàn)今的第二產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域是冶金、制造和信息,在世界的地位是大加工廠,也是大市場(chǎng)。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中所以有優(yōu)勢(shì)是中國(guó)的勞動(dòng)力廉價(jià),這個(gè)優(yōu)勢(shì)我們能保持多久?我們還注意到與化工有關(guān)的產(chǎn)品中,我們的生產(chǎn)效率是國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家的5%,能耗是3倍,環(huán)境的破壞是9倍。這就是我們所付出的代價(jià)。不論形勢(shì)如何嚴(yán)峻,21世紀(jì)是中華民族振興的機(jī)遇期,制造業(yè)絕對(duì)是一個(gè)極其重要的領(lǐng)域,是個(gè)急速發(fā)展變化的領(lǐng)域。2003年3月國(guó)際真空學(xué)會(huì)執(zhí)委會(huì)在北京舉行,會(huì)議上討論了將原來(lái)的冶金專委會(huì)改名為“表面工程專委會(huì)”,當(dāng)時(shí)也考慮了另一個(gè)名字“涂層專委會(huì)”,我想用涂層材料更合適,含有繼承性和變革性。20世紀(jì)70年代曾經(jīng)說(shuō)成是塑料年代,此后塑料科技和工業(yè)迅速崛起,極大地改變了人類社會(huì)。繼而是信息時(shí)代,通信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)、萬(wàn)維網(wǎng)、智能網(wǎng),信息流,日新月異地改變著人類的生活和觀念。我們這個(gè)時(shí)代是高速發(fā)展的時(shí)代,技術(shù)和觀念都在與時(shí)俱進(jìn)地改變著。 本世紀(jì)初興起了納米科技,促進(jìn)其到來(lái)的是由于微電