這種由碳原子組成的管狀物的直徑和管長的尺寸都是納米量級的,因此被稱為納米碳管。它的抗張強度比鋼高出100倍,導(dǎo)電率比銅還要高。在空氣中將納米碳管加熱到700 ℃左右,使管子頂部封口處的碳原子因被氧化而破壞,成了開口的納米碳管。然后用電子束將低熔點金屬(如鉛)蒸發(fā)后凝聚在開口的納米碳管上,由于虹吸作用,金屬便進(jìn)入納米碳管中空的芯部。由于納米碳管的直徑極小,因此管內(nèi)形成的金屬絲也特別細(xì),被稱為納米絲,它產(chǎn)生的尺寸效應(yīng)是具有超導(dǎo)性。因此,納米碳管加上納米絲可能成為新型的超導(dǎo)體。晶粒的微粒化隨著這種活性的表面原子增多,使其表面能也增加。普陀區(qū)常見納米材料分類
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(yuǎn)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。黃浦區(qū)靠譜的納米材料產(chǎn)品介紹納米技術(shù)的廣義范圍可包括納米材料技術(shù)及納米加工技術(shù)、納米測量技術(shù)、納米應(yīng)用技術(shù)等方面。
但在各種醫(yī)學(xué)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(xué)工程和醫(yī)療設(shè)備器材兩者之間相輔相成,生物醫(yī)學(xué)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(jìn)一步優(yōu)化,勢必要求具有更先進(jìn)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(xì)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。
體積效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個方面:一是物質(zhì)體積的縮小雖不會引起物質(zhì)物性基本參量的變化,但會使那些與體積有關(guān)的物性發(fā)生變化,如磁體的磁疇變小,半導(dǎo)體中電子的自由路程變短,等等;二是物質(zhì)一般具有由無限個原子組成的物質(zhì)屬性,而納米粒子則表現(xiàn)出有限個原子**體的特性。晶體周期性的邊界條件遭破壞,顆粒表面層附近原子密度減小,從而導(dǎo)致聲、光、電磁、熱力學(xué)等特性呈現(xiàn)新的小尺寸效應(yīng)。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??梢苑譃樘厥獾墓鈱W(xué)性質(zhì),熱學(xué)性質(zhì),磁學(xué)性質(zhì),力學(xué)性質(zhì),電學(xué)性質(zhì)等。1861年,隨著膠體化學(xué)的建立,科學(xué)家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。
介入性氣囊和導(dǎo)管一般是用高彈性的聚氨酯材料制備,通過把具有高長徑比和純碳原子組成的碳納米管材料引入到高彈性的聚氨酯中,我們可以使這種聚合物材料一方面保持其優(yōu)異的力學(xué)性質(zhì)和容易加工成型的特性,一方面獲得更好的血液相溶性。實驗結(jié)果顯示,這種納米復(fù)合材料引起血液溶血的程度會降低,***血小板的程度也會降低。使用納米技術(shù)能使藥品生產(chǎn)過程越來越精細(xì),并在納米材料的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。納米材料粒子將使藥物在人體內(nèi)的傳輸更為方便,用數(shù)層納米粒子包裹的智能藥物進(jìn)入人體后可主動搜索并攻擊*細(xì)胞或修補損傷組織。使用納米技術(shù)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(zhì)和DNA診斷出各種疾病。比表面積大,具有生物親和性,易于在其表面耦聯(lián)特異性的靶向分子,實現(xiàn)基因特異性;徐匯區(qū)本地納米材料量大從優(yōu)
納米生物醫(yī)用材料就是納米材料與生物醫(yī)用材料的交叉,將納米微粒與其他材料相復(fù)合制成各種各樣的復(fù)合材料。普陀區(qū)常見納米材料分類
納米材料具有一定的獨特性,當(dāng)物質(zhì)尺度小到一定程度時,則必須改用量子力學(xué)取代傳統(tǒng)力學(xué)的觀點來描述它的行為,當(dāng)粉末粒子尺寸由10微米降至10納米時,其粒徑雖改變?yōu)?000倍,但換算成體積時則將有10的9次方倍之巨,所以二者行為上將產(chǎn)生明顯的差異。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)**具有高表面能的不安定原子。這類原子極易與外來原子吸附鍵結(jié),同時因粒徑縮小而提供了大表面的活性原子。普陀區(qū)常見納米材料分類
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