1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。真正有意識的研究納米粒子可追溯到20世紀30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗”,但受到當時試驗水平和條件限制,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,但光吸收性能很不穩(wěn)定。到了20世紀60年代人們開始對分立的納米粒子進行研究。1963年,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,并對其進行了電鏡和電子衍射研究。1984年德國薩爾蘭大學(Saarland University)的Gleiter以及美國阿貢實驗室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細粉。Gleiter在高真空的條件下將粒子直徑為6nm的鐵粒子原位加壓成形,燒結(jié)得到了納米微晶體塊,從而使得納米材料的研究進入了一個新階段。如當粒徑為10nm(總原子數(shù)為3×10)時,表面原子數(shù)/總原子數(shù)=0.20;青浦區(qū)質(zhì)量納米材料材料區(qū)別
就熔點來說,納米粉末中由于每一粒子組成原子少,表面原子處于不安定狀態(tài),使其表面晶格震動的振幅較大,所以具有較高的表面能量,造成超微粒子特有的熱性質(zhì),也就是造成熔點下降,同時納米粉末將比傳統(tǒng)粉末容易在較低溫度燒結(jié),而成為良好的燒結(jié)促進材料。一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之**體,當粒子尺寸小至無法區(qū)分出其磁區(qū)時,即形成單磁區(qū)之磁性物質(zhì)。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜時,將成為優(yōu)異的磁性材料。納米粒子的粒徑(10納米~100納米)小于光波的長,因此將與入射光產(chǎn)生復雜的交互作用。金屬在適當?shù)恼舭l(fā)沉積條件下,可得到易吸收光的黑色金屬超微粒子,稱為金屬黑,這與金屬在真空鍍膜形成高反射率光澤面成強烈對比。納米材料因其光吸收率大的特色,可應用于紅外線感測器材料。 [1]黃浦區(qū)新款納米材料材料區(qū)別在航天用的氫氧發(fā)動機中,燃燒室的內(nèi)表面需要耐高溫,其外表面要與冷卻劑接觸。
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;
體積效應主要表現(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。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。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合制成各種各樣的復合材料。
納米結(jié)構是以納米尺度的物質(zhì)單元為基礎按一定規(guī)律構筑或營造的一種新體系。它包括納米陣列體系、介孔組裝體系、薄膜嵌鑲體系。對納米陣列體系的研究集中在由金屬納米微?;虬雽w納米微粒在一個絕緣的襯底上整齊排列所形成的二位體系上。而納米微粒與介孔固體組裝體系由于微粒本身的特性,以及與界面的基體耦合所產(chǎn)生的一些新的效應,也使其成為了研究熱點,按照其中支撐體的種類可將它劃分為無機介孔復合體和高分子介孔復合體兩大類,按支撐體的狀態(tài)又可將它劃分為有序介孔復合體和無序介孔復合體。因此納米材料的安全性研究備受各國科學家們的關注。青浦區(qū)質(zhì)量納米材料材料區(qū)別
表面效應是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;青浦區(qū)質(zhì)量納米材料材料區(qū)別
目前納米材料的生物安全性研究總體來說還處于起步階段,大部分工作主要集中在現(xiàn)象觀察和資料收集方面,對納米材料生物毒性的機理的深入研究還亟待加強。特別是對那些在生物調(diào)控、疾病診斷與***、生物標記等領域有重要應用前景的納米材料,要想使其真正進入實用領域,就必須對其生物安全性進行***深入的研究和評價,而這方面的工作尤其顯得薄弱。本文對目前納米材料生物安全性研究中存在的困難和問題也進行了分析,并對納米材料生物安全性研究的未來發(fā)展進行了展望。青浦區(qū)質(zhì)量納米材料材料區(qū)別
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