英國材料學家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過化學反應(yīng)而形成耐高溫陶瓷涂層的材料納米粉末又稱為超微粉或超細粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧希晃[身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學器件拋光材料;微芯片導熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進的電池電極材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動機等);人體修復(fù)材料;***制劑等。該產(chǎn)品已經(jīng)在企業(yè)實現(xiàn)了中試生產(chǎn),正在建設(shè)規(guī)?;a(chǎn)線。靜安區(qū)質(zhì)量納米材料廠家電話
1.3、生物相容性納米生物材料,具有生物兼容性、可生物降解、藥物緩釋和藥物靶向傳遞等良好特性已在藥物***方面取得了很大成功。藥物納米載體具有高度靶向、藥物控制釋放、提高難溶藥物的溶解率和吸收率優(yōu)點,提高藥物療效和降低毒副作用。納米顆粒作為基因載體具有一些***的優(yōu)點:納米顆粒能包裹、濃縮、保護核苷酸,使其免遭核酸酶的降解;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***的特異性;浦東新區(qū)常見納米材料廠家電話聯(lián)盟制備出的納米復(fù)合絕熱芯材導熱系數(shù)可控制為低達4.4mW/mK。
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,從而導致聲、光、電磁、熱力學等特性呈現(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性質(zhì),熱學性質(zhì),磁學性質(zhì),力學性質(zhì),電學性質(zhì)等。
2.2、細胞內(nèi)部染色用納米材料利用不同抗體對細胞內(nèi)各種***和骨骼組織的敏感程度和親和力的***差異,選擇抗體種類,將納米金粒子與預(yù)先精制的抗體或單克隆抗體混合,制備成多種納米金/抗體復(fù)合物。借助復(fù)合粒子分別與細胞內(nèi)各種***和骨骼系統(tǒng)結(jié)合而形成的復(fù)合物,在白光或單色光照射下呈現(xiàn)某種特征顏色(如10nm的金粒子在光學顯微鏡下呈紅色) ,從而給各種組合“貼上”了不同顏色的標簽,因而為提高細胞內(nèi)組織的分辨率提供了一種急需的染色技術(shù)。可以分為特殊的光學性質(zhì),熱學性質(zhì),磁學性質(zhì),力學性質(zhì),電學性質(zhì)等。
當人們將宏觀物體細分成超微顆粒(納米級)后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質(zhì)和大塊固體時相比將會有***的不同。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。其中納米材料技術(shù)著重于納米功能性材料的生產(chǎn)(超微粉、鍍膜、納米改性材料等),性能檢測技術(shù)(化學組成、微結(jié)構(gòu)、表面形態(tài)、物、化、電、磁、熱及光學等性能)。納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù)。按機理,納米材料分為三類:一類是Ag系其利用Ag 可使細胞膜上的蛋白失活,從而殺死細菌。浦東新區(qū)常見納米材料廠家電話
在實際中應(yīng)用的納米材料大多數(shù)都是人工制造的。靜安區(qū)質(zhì)量納米材料廠家電話
聯(lián)盟將重點研究開發(fā)阻燃型高效真空絕熱板及其在建筑外墻保溫領(lǐng)域的應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,該技術(shù)的開發(fā)將進一步促進我國建筑節(jié)能環(huán)保技術(shù)水平的提升,帶動安徽納米材料產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期。從尺寸大小來說,通常產(chǎn)生物理化學性質(zhì)***變化的細小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=1000毫米,1毫米=1000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃),即100納米以下。因此,顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。納米金屬材料是20世紀80年代中期研制成功的,后來相繼問世的有納米半導體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫(yī)學材料等。靜安區(qū)質(zhì)量納米材料廠家電話
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