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浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士5篇
浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士篇1
纳米技术在医学上的应用随着科学技术的进步和发展,纳米材料学和生物 医学的结合越来越紧密 ,纳米材料在生物医学领域的应用已取得了很大进展 ,并展现出良好的发展 势头和 巨大的发展 潜力。纳米技术的兴起,对生物医学领域的变革产生了深远的影响。纳米材料具有许多传统材料所不具备的独特的理化性质,因此在生物医学、传感器等重要技术领域有着广泛的应用前景。纳米材料在生物医药领域的应用主要有纳米药物、抗菌材料 、生物传感器等。
纳米药物
纳米药物与传统的分子药物的根本区别在于它是颗粒药物,而广义的纳米药物可分为两类 :一类是纳米药物载体 ,即指溶解或分散有分子药物的各种纳米颗粒 ,如纳米球 、纳米囊、纳米脂质体等;
第二类是纳米药物,即指直接将原料药物加工成 的纳米颗粒 ,或利用崭新的纳米结构或纳米特性 ,发现基于新型纳米颗粒 的高效低毒 的治疗或诊断药物。前者是对传统药物的改良,而后者强调的是把纳米材料本身作为药物。是否能实现细胞和亚细胞层次上药物的靶向传递和智能控制释放,是降低药物毒副作用、提高治疗效果的共性问题。纳米粒子介导的药物输送是纳米医学领域的一个关键技术,在药物输送方面具有许多优越性。目前,用作药物载体的材料是否能实现细胞和亚细胞层次上药物的靶向传递和智能控制释放,是降低药物毒副作用、提高治疗效果的共性问题。纳米粒子介导的药物输送是纳米医学领域的一个关键技术,在药物输送方面具有许多优越性。目前,用作药物载体的材料
抗菌材料
抗菌材料是指具有抗菌或杀菌功能的材料,其主要机理为:干扰细胞壁的合成、损伤细胞膜、抑制蛋白质的合成和干扰核酸的合成等4点。目前,抗菌材料使用的方法主要是通过添加抗菌剂或化学改性的方法使材料具有抗菌的效果。
通过表面化学改性方法将抗菌剂接枝到电纺纳米纤维表面,控制接枝反应在纳米纤维的表面进行,不影响纤维膜的本体力学性 能。此外,纳米纤维巨大的比表面被具有高密度抗菌基团的聚合物链覆盖,并稳定、牢固地以共价键结合,这 不仅大大提高了抗菌效率,小剂量即可产生强的抗菌作用,而且还具有长效及重复使用的优势,可以有效避免抗菌剂污染等问题。
生物传感器
生物传感器是信息科学、生物技术和生物控制论等多学科交叉融合而形成的新兴高科技领域。随着微电子机械系统技术、纳米技术不断整合入传感器技术领域 ,生物传感器越来越趋向于微型化。在纳米技术中,纳米器件的研究水平和应用程度标志着一个国家纳米科技的总体水平,而纳米传感器又是纳米器件研究 中的一个最重要的方向。
由中国科学院理化技术研究所唐芳琼研究员带领的纳米材料可控制备与应用研究组,在纳米增强的酶生物传感器研究方面取得了重要进展。此研究成果是采用四氧化三铁纳米颗粒构建高灵敏度葡萄糖生物传感器。研究表明,该生物传感器具有良好的抗干扰性,在实际血清的检测中表现出很好的检测效果,与现有临床方法检测结果相比,标准偏差均在3%以内,具有很强的实用性 。
纳米技术医学应用的展望
虽然纳米医学刚刚问世 ,但其发展的巨大潜力已经展示在我们面前。21世纪是纳米科技的世纪,人们将以全新的角度和视野看待生物医学问题,在纳米水平上可以更加深入地研究各种组织 的结构和功能,并充分发挥其优势。纳米医学技术的发展必将为基础与临床研究带来新的机遇,为现阶段尚不能解决的问题带来新的思路和方法。
纳米技术在促进医药、工业发展的同时,对人类健康和环境卫生也同样构成潜在的威胁。相同化学组成的纳米材料与其他材料相比具有许多不同的物理、化学和生物学特性其潜在毒性、次级效应、生物降解能力也存在质疑。如何评价纳米医药的安全性和毒性,如何优化纳米技术使这些医药材料适合于人体生物系统 ,以及如何避免或降低可能出现的毒副反应,成为摆在人们面前的一个重要 问题。但在医学方面,尚难找到只有治疗作用而没有不良反应的物质,问题的关键是怎样利用物质的性质。对于纳米技术也是一样,只要我们能够认识到其负性效应,就能够解决它、避免它,从而对其进行安全利用。
综上所述,和其他前沿学科一样,纳米医学也充满了机遇和挑战。但我们完全可以相信,在不远的将来,随着对其在生物医学中应用研究的深入及生物安全性问题的阐明和解决,纳米技术将成为医学研究和临床治疗中的一个重要手段,为许多重大疾病患者带来福音。
浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士篇2
纳米技术在肥料学科上的应用
刘秀梅1,冯兆滨1,2,张树清2,张夫道2
(1江西省农业科学院土肥所,南昌330200;
2中国农业科学院土壤肥料研究所,北京100081)
摘要:介绍了纳米科学的内涵及纳米技术在肥料科学上的应用,提出了“纳米肥料”的概念,重点阐述了纳米肥料的类型及应用原理、纳米肥料的制备技术,初步探讨了纳米肥料的生物学效应,并说明了纳米肥料的优势。
关键词 :纳米肥料 类型 制备 生物学效应
Application of Nanotechnology on the Fertilizer Science
LIU Xiu-mei ZHANG Fu-dao
(Institute of soil and fertilizer , Chinese Academy ofAgriculture Science , Beijing 100081 , China )
1 纳米科学的内涵
纳米科学技术(Nano-ST)是20世纪80年代末期刚刚诞生并正在崛起的新科技,它的基本涵义是研究结构尺度在0.1~100nm范围内物质的性质及其应用。广义的纳米技术是以纳米科学为基础制造新材料、新器件、研究新工艺的方法和手段。纳米科技是21世纪科技产业革命的重要内容之一,是可以与产业革命相比拟的,它是高度交叉的综合性学科,包括物理、化学、生物学、材料科学和电子学,它不仅包含以观测、分析和研究为主线的基础学科,同时还有以纳米工程与加工学为主线的技术科学,所以纳米科学与技术也是一个融科学前沿和高技术于一体的完整体系。目前纳米技术研究的内容主要有以下4个方面:①纳米材料 ②纳米动力学 ③纳米生物学和纳米医药学 ④纳米电子学[1]。研究纳米材料和纳米结构的重要科学意义在于它开辟了人们认识自然的新层次,是知识创新的源泉。由于纳米结构单元的尺度(0.1~100nm)与物质中的许多特征长度相当,如电子的德布罗意波长、超导相干长度、隧穿势垒厚度、铁磁性临界尺寸,从而导致纳米材料和纳米结构的物理、化学特性既不同于微观的原子、分子,也不同于宏观物体,从而产生多种奇异性质,如小尺寸效应、表面界面效应、量子尺寸效应、和量子隧道效应等。
2 纳米肥料的起因
2.1纳米生物科学技术的内涵和研究动态
随着人们对生命领域认识的不断深入,可以认为生物世界是由纳米级单元构成,并且生命系统是由纳米尺度上的分子的行为所控制的。例如,蛋白质的尺寸为1~20nm,生物体内RNA蛋白质复合体,线度在15~20nm之间,DNA链的直径为1nm等。纳米科学技术和生物技术相结合,便构成了纳米生物科学技术,其内涵是在纳米水平上,对细胞和生命进一步认识,模仿生物系统的能力来转化和传输能量、合成专用有机化学品、生产生物质、储存信息、识别、感觉、信号发送、运动、自组装和复制等。
纳米生物技术在自然界中很容易找到合适的原型,例如,酶类作为分子机器可以连接、断裂多重排分子间的键,作为数据存储系统的DNA将数据指示传递给生产蛋白质的分子机器—核糖体。应当指出,自然界的分子组装水平远远超出人类现有的加工技术所能够达到的最高水平,例如一个核糖体分子能够以50多种蛋白质为前驱体进行有序自组装,真核细胞指导核苷酸合成DNA的出错概率仅有10-11,绿色植物所转化的能量和合成的有机化学品的吨位数比世界上现有的化工厂的总生产能力还要多。正如美国伯明翰大学的菲力普教授所说的那样:“纳米技术最终目的还在于生物本身”。目前,虽然纳米生物技术的发展仍然集中在基础研究方面,但已经显示出了其巨大的产业化潜力。其研究内容主要有以下三个方面[2]:
①单个分子器件和纳米线路,即利用AFM对生物体内的DNA进行纳米水平的操纵,用DNA来构建单分子器件和DNA分子线路。
②功能化基因筛选和分析,即利用DNA操纵和AFM直观探测技术,加速人类基因组下一阶段的基因筛选和功能分析。例如许多人类遗传疾病是有DNA的微小变化引起的,这些变化包括单碱基的突变和DNA单链的缺失或嵌入,使DNA在这个位点碱基不能正常配对。
AFM高分辨成像技术和DNA分子的拉直操纵技术,可以检测分析大片段的DNA突变,并进行功能化基因的筛选。
③生物医学 纳米生物技术将在疾病的诊断、治疗和卫生保健方面发挥重要作用。首先是设计制备针对癌症的“纳米生物导弹”,将抗肿瘤药物连接在磁性超微粒子上,定向射向癌细胞,并把癌细胞全部消灭。其次是研制治疗心血管疾病的“纳米机器人”,用特制超细纳米材料制成的机器人,能进入人的血管和心脏中,完成医生不能完成的血管修补等工作,并且它们对人体健康不会产生影响。
利用纳米颗粒可以分离癌细胞,在Fe3O4纳米颗粒表面包覆聚苯乙烯,包覆物与癌细胞的抗体结合后置于含有癌细胞的骨髓液中,包含有抗体和包覆物的磁性颗粒将与癌细胞结合,随后利用磁分离装置很容易将癌细胞从骨髓中分离出来,其分离速度达到99.9%以上[3]。
目前已经可以将纳米粒子附于蛋白质上,这样就可以观察该蛋白质处于细胞的哪一特定结构中,甚至将来还可以观察其在细胞中的活动情况,因为大小不同的无机纳米粒子可以发出不同颜色的荧光,所以在标记细胞的不同部分时,正逐渐用它们来代替有机染料[4]。
2..2 “纳米肥料”的概念
农业生产包括植物生产、动物生产和有机废弃物的处理利用,农业是从生物学科中分化独立出来的,实际上无论是植物还是动物,均属于生物学科的范畴,生物均有共同之处,纳米技术既然在生物学科研究中发挥了巨大的作用,那么在农业上也有广阔的应用前景。世界肥料产业化的发展趋势是缓释/控释化、高效定量化和环境友好化,必须与高新技术相结合。中国农业科学院土壤肥料研究所张夫道研究员提出了“纳米肥料”的概念,并首创了纳米肥料的制备工艺。纳米肥料是纳米生物技术的一个分支,是用纳米材料技术构建、用医药微胶囊技术和化工微乳化技术改性而成的全新肥料,包括纳米结构肥料、纳米材料包膜或胶结缓/控释肥料、纳米磁性液体肥料[5]。
3 纳米肥料的类型及应用原理
纳米肥料的类型主要有纳米结构肥料、纳米材料胶结包膜的缓/控释肥料和纳米磁性液体肥料。
3.1纳米结构肥料:
对于土壤中难溶性的营养元素(Ca 、Fe等)或富含营养元素的天然矿物(钾长石、磷矿石、煤矸石、鸟粪石等),可以采用液相沉淀法或高能球磨技术做成纳米结构肥料。这种肥料的粒径平均在50~80nm之间,其表面原子数目占完整粒子原子总数的80%以上,由于表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性,易与其他原子相结合而稳定下来,故表现出很高的化学活性[6]。随着粒径的减少,纳米肥料粒子的表面积、表面能及表面结合能都迅速增大,在湿润的土壤环境中,容易被植物的根毛或根尖部分吸附,从而提高肥料的有效性。
在这种纳米级的肥料表面还可以引入羟基、羧基、磺酸基、胺基等官能团,使此种肥料成为有生物活性的高分子纳米肥料微粒,被植物吸收后,在植物体内利用静电作用或氢键作用与糖类、蛋白质、核酸等生物大分子产生相互作用,促进糖酵解、蛋白质和核酸代谢,从而加快植物体内的呼吸代谢和有机物的转化、运输,利于植物的生长和发育。中国农科院土肥所的张夫道研究员曾在纳米结构肥料氧化铁和碳酸钙中加入黄腐酸,砂培条件下种植花生,得出结论,引入黄腐酸的处理其花生植株的干物质重量增加32%,光合强度提高25%,叶绿素含量亦增加。
3.2 纳米材料胶结包膜的缓/控释肥料
此种肥料的胶结剂或包膜剂中均含有纳米材料,主要有腐植酸、滑石粉、高岭土、蒙脱土、沸石、风化煤、不饱和树脂、淀粉、塑料等。
胶结的缓/控释肥主要有有机—无机复混肥、无机复合肥。胶结剂的主要成分有聚醋酸乙烯酯和酰胺树酯,二者可与许多物质亲和、吸附,形成氢键,它们可以在两个被吸附的粒子之间形成“桥联”,生成絮团,再加入纳米风化煤或高岭土,由于纳米粒子的粒径很小,具有大量的自由表面,使得胶结剂具有较高的胶体稳定性和优异的吸附性能,并能较快地达到吸附平衡。肥料施入土壤后,因为纳米材料具有气敏性和光敏性[7],在一定程度上能感知土壤中的湿度和通气状况,有效地控制肥料的释放,从而达到蓄肥、保肥目的。长效碳酸氢铵就是在普通碳酸氢铵的生产过程中,添加少量的双氰胺DCD(一种纳米材料),使DCD在纳米水平上以镶嵌、介孔插入、表层覆盖三种形式与碳酸氢铵结合形成共结晶体,达到长效的功能[8]。
纳米材料包膜的缓/控释肥料主要是尿素。该包膜剂是由聚烯烃-乙烯(PE)和乙酸乙烯酯(EVA)的共聚物填加纳米材料滑石粉所组成,PE可形成水渗透性很低的薄膜,而EVA能形成水渗透性很强的薄膜,将PE与EVA按不同比例混合,便能控制氮的释放速率,这实际上是利用高分子材料为骨架包裹或吸收肥料养分而形成的控释肥料,纳米级的滑石粉可调节包膜肥料养分释放的温度系数。这种肥料施入土壤,根据土壤中的温度状况释放养分。
3.3 纳米磁性液体肥料
磁性液体,又称铁磁流体,既有一般磁体的磁性,又具有液体的流动性,是由纳米级的磁性颗粒通过表面活性剂均匀地分散在载液中形成的稳定胶体体系[9]。纳米磁性液体肥料是由纳米肥料颗粒包覆一层长链的有机表面活性剂,高度弥散于一定基液中,而构成稳定的具有磁性的液体肥料,它的主要特点是在磁场作用下,可以被磁化,可在生物的磁场作用下运动,但同时它又是液体,具有液体的流动性,所以植物生长过程中的必需微量元素,如铁、铜、锌,可以做成纳米磁性液体喷洒到植物叶片上,容易被植物叶片所吸附。
最新研究发现,绝大多数生物体均存在纳米磁性颗粒,磁性微粒是一个生物罗盘,指导生物辨别方向,例如让植物根系向地下生长、茎尖生长点具有趋光性等 [10] 。液体肥料粒子本身带有磁效应,从而使肥料养分更容易被植物吸收,并有效刺激植物生长。目前国内外叶面肥和温室用营养液均为离子态或螯合态肥料,特别是磷和中、微量元素的溶解度受液体pH值影响很大,一般为pH6.5,在大量使用营养液时,pH值很难精确控制,而且易产生沉淀。纳米液体肥料可以是离子态,也可以是非离子态,并且其有效成分受pH的影响不大。据科学时报报道,美国得克萨斯大学的米盖尔亚卡曼博士和乔治加尔迪经过潜心研究,找到了从小麦、紫花苜蓿特别是从燕麦里提取黄金的方法,这是研究人员第一次报道活的植物能够形成这种微型金块,直径只有数十亿分之一米。说明植物吸收养分的形态是多样性的,并且养分的各种形态在体内是能够相互转化的。
4 纳米结构肥料的制备技术
纳米肥料的制备技术目前有固相法和液相沉淀法。
4.1固相法
固相法有传统粉碎法和固相化学反应法。传统粉碎法是用各种超微粉碎机将原料直接粉碎研磨成超微粒。目前此法工业应用较多,尤其适用于脆性材料的超微粒制备。如难溶性的磷矿石、磷石膏、钾长石、煤矸石等,均可以采用此法做成纳米级结构肥料。几种较为突出的超微粒粉碎机有:球磨机、高能球磨机、塔式粉碎机和气流机。此法的优点是可以避免工业酸化生产常规肥料带来的环境污染问题。2001年,任引哲报道了用此法制备纳米CaCO3, 得到的产品粒径范围为50~80nm,纯度为95%[14]。
固相化学反应法是将反应原料按一定比例充分混合研磨发生固相反应,生成的前驱物在一定温度下灼烧分解即得纳米微粒。如纳米氧化锌的合成,可用锌盐与氢氧化钠、碳酸钠、草酸、8-羟基喹啉等充分混合发生固相反应,生成前驱物Zn(OH)2、NaCO3、ZnC2O4、8-羟基喹啉锌,高温灼烧得到平均粒径50nm的氧化锌,纯度为90%[15]。
4.2 液相沉淀法:
液相沉淀法是液相化学合成高纯度纳米微粒采用最广泛的方法之一,其原理是盐溶液中加入沉淀剂,于一定条件下生成沉淀析出,将阴离子除去,沉淀经洗涤、热分解等处理可制得纳米微粒。选用不同的沉淀剂可得到不同的沉淀产物,常见的沉淀剂为NH3H2O、NaOH、(NH4)2CO3、、Na2CO3 、(NH4)2C2O4等[16]。中国农业科学院土肥所的张夫道研究员采用NaOH作沉淀剂在硫酸亚铁溶液中生成絮状的氢氧化铁,高剪切后离心,洗涤沉淀,至上清液中无Na+,热分解沉淀,制得平均粒径为45nm的氧化铁,纯度为95%。按照同样的方法,用Na2CO3作沉淀剂在氧化钙溶液中生成CaCO3沉淀,制得的碳酸钙平均粒径为60nm,纯度是97%。
5 纳米材料胶结包膜肥料的制备技术
6纳米肥料的生物学效应
纳米肥料能够刺激植物生长,促进植物体内多种酶的活性,提高作物产量,并能增强植物对环境胁迫的抗性。张夫道小组首创并研制了一系列纳米材料胶结包膜的缓控释肥和纳米结构肥料,并在田间做了大量的试验,结果表明纳米材料胶结包膜的缓控释肥可使水稻、小麦、玉米、蔬菜增产15%~40%不等。纳米结构肥料(CaCO3和Fe2O3)能促进花生的光合作用,增加叶片的光合强度,使花生的坐果率提高25%。李荔军从植物体矿化纳米结构SiO2的形态发生、结构和功能分析入手,讨论了以植物细胞壁为模板,诱导有机/无机二元协同胶体SiO2的自组装机制,以及它具有的特殊结构所赋予的植物抵抗各种环境胁迫的可能作用[11]。陆长梅探讨了纳米材料(SiO2和TiO2)表观上可促进高等植物大豆的萌发、生长,防止种子长霉。生理上分析了纳米材料可促进大豆根系活力与叶片硝酸还原酶活性的提高,增强了植物吸收水、肥与利用氮肥的能力,刺激了包括SOD、POD、CAT在内的抗氧化酶系与植株总抗氧化能力的升高,提高了植物的抗逆能力[12]。李大力使用TiO2和K2TiO9纳米颗粒处理了树莓组织培养材料,研究了纳米颗粒对植物组织培养材料的生长及生理状态的影响,结果表明纳米粒子对组织培养中的树莓无菌苗根的生长无影响,对树莓叶片再生芽的发育有促进作用[13]。任引哲用喷洒纳米CaCO3悬浮液的方法,解决了苹果生长期的补钙问题,同时提高了苹果的硬度,表面光洁度,改善了苹果品质,并通过大面积田间试验证明了这一补钙方法的可行性[14]。
6 纳米肥料的优势
6.1 充分利用废弃资源,减少环境污染
纳米肥料属于环境友好型肥料,其胶结包膜剂大部分采用废弃资源,如垃圾塑料泡沫、城市污泥、有机肥、风化煤、粘土矿物等,从根本上解决环境的面源污染问题。并且上述材料无论是有机的还是无机的,均做成纳米级,由于尺寸小,呈质点状态分布,在土壤或地下水中可以吸附污染物,加速污染物的光降解或生物降解,减弱土壤环境和地下水中的污染。
6.2 肥料有效性提高,易于被作物吸收
纳米肥料含有纳米材料,纳米材料的发展及其本身独具的许多优异性能为制造纳米高效肥料提供了可能。纳米材料具有表面效应和小尺寸效应,增强了肥料的吸附性能,在土壤中可减少肥料的流失和淋失,另一方面,在植物的生长过程中,根系具有趋肥、趋水性,纳米肥料可充分吸附结合在根系表面,促进了根毛区对养分的吸收。
6.3 培肥土壤,改善土壤理化性质
纳米肥料施入土壤,在一定程度上可改善土壤的理化性质。无机纳米材料在土壤中会吸附气体[17],增加土壤通气性;
纳米材料表面积大,表面上的活性中心多,可以作为催化剂,在适当的条件下可以催化断裂H-H、C-C、C-H、C-O键[18],促进土壤中有机物的分解,一方面为植物提供养分,另一方面可以增加土壤的团粒结构,充分发挥土壤的蓄肥保肥能力;
纳米材料可以加强土壤中养分离子的交换吸附,提高土壤的生产力;
纳米材料还有促进土壤中微生物活动的可能性,调节土壤中的C/N比,培肥土壤。
参考文献:
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浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士篇3
纳米技术纳米技术的作用
那到底什么是纳米?什么是纳米技术呢?以下是为大家的纳米技术是什么,希望能够帮助到大家!
所谓纳米是一种长度计量单位,1纳米(nm)即1毫微米,是1米的10亿分之一,约为10个原子的尺度。通常所说的纳米是指尺度在0.1—100纳米之间。纳米技术(Nanotechnology)就是在纳米范围研究物质的特性、原理和相互作用的一门技术。具体说是在纳米尺度内研究电子、原子和分子运动规律及其特性,并根据这种研究在体积不超过数百立方纳米的范围内对材料进行设计、加工、组装和制造(相当于把几十万个原子堆积在一起)的一门崭新的高技术。它是建立在现代理学与先进工程技术相结合基础上的,也是把基础研究与应用探索紧密联系起来的综合性科学技术。
纳米技术研究的最终目标是人类按照自己的意志直接操纵单个原子,以便制造具有特定功能的产品,因而这种技术可称为“在针尖上跳舞”的技术。如果将纳米技术与传统学科相结合,可以形成众多学科领域,如纳米物理学、纳米电子学、纳米机械学、纳米生物学、纳米显微学、纳米计量学等。若以研究对象和工作性质来区分,纳米技术包括三个研究领域:纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征。其中纳米材料既是纳米技术研发的物质基础,也是纳米技术最直接、最广泛的应用;纳米器件的研制水平和应用程度既是纳米技术研究和纳米材料开发的成果标志,也是人类是否进入纳米时代的重要标志;纳米尺度的检测与表征既是纳米技术研究必不可少的手段,也是纳米理论与实验的重要基础。
最早提出纳米尺度上科学和技术问题的是著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德·费曼。1959年他在一次著名的讲演中提出:“如果人类能够在原子、分子的尺度上加工材料、制备装置,我们将由许多激动人心的新发现。”到了1974年,日本科学家谷口最早使用纳米技术一词描述精细机械加工。80年代初,由于扫描隧道显微镜和原子力显微镜的发明,大大促进了纳米技术的发展,与此同时,纳米尺度上的多学科交*展现了巨大的生命力,迅速形成了一个具有广泛学科内容和潜在应用前景的研究领域。1990年,美国国际商用机器公司在镍表面用36个氙原子“写”下了“IBM”(该公司的英文缩写),这标志着纳米技术从口头预测走向实际研究和操作。1990年7月,第一届国际纳米技术会议在美国巴尔地摩召开,《纳米技术》与《纳米生物学》这两种国际性专业期刊也相继问世。一个崭新的科学技术领域——纳米技术从此得到科学界的广泛关注。
目前研究
科技水平的不断进步,尤其是在电子行业这一朝阳产业,纳米技术得到了很大的发展,主要是集中在电子复合薄膜,利用超微粒子来改善膜材的电性、磁性和磁光特性,此外还有磁记录、纳米敏感材料等。随着人们生活水平的日益提高,及人们对环保的重视程度不断加强。空气质量与工业废水处理已成为城市的一个生活生存质量标志。纳米材料由于其特有的表面吸附特性,使其在净化空气与工业废水处理方面有着很大的发展前景。
纳米材料是80年代中期发展起来的新型材料,它比负氧离子先进50年。由于纳米微粒(1-100nm)的独特结构状态,使其产生了小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等,从而使纳米材料表现出光、电、热、磁、吸收、反射、吸附、催化以及生物活性等特殊功能。纳米材料具有许多独特功能,而且用量少,但却赋予材料意想不到的高性能,附加值甚高。纳米复合高分子材料、纳米抗菌、保鲜、除臭材料等等,由于纳米材料的尺寸小,比血液中的红血球小一千多倍,比细菌小几十倍,气体通过其扩散的速度比常规材料快几千倍。纳米颗粒与生物细胞膜的化物作用很强,极易进入细胞内。
国家纳米技术与工程研究院是国家级的纳米科研机构,拥有AS、CMA、CAL资质,具备400多台高精尖的检测仪器与设备,以博士、硕士以及外聘专家的强大科研人员队伍。在光纤生物传感、染料敏化电池、难溶产品增溶、精密分级技术等方向取得了重大突破。
纳米技术的应用
纳米技术目前已成功用于许多领域,包括医学、药学、化学及生物检测、制造业、光学以及国防等等。本词条为纳米技术应用的总纲,包括如下领域:
1、纳米技术在新材料中的应用
2、纳米技术在微电子、电力等领域中的应用
3、纳米技术在制造业中的应用
4、纳米技术在生物、医药学中的应用
5、纳米技术在化学、环境监测中的应用
6、纳米技术在能源、交通等领域的应用
7、纳米技术在农业中的应用
8、纳米技术在日常生活中的应用
9、纳米技术在环境污染防治中的应用[1]
在汽车尾气净化方面的应用
在燃料脱硫方面的应用
在室内空气净化方面的应用
在固体废弃物处理方面的应用
在控制噪声方面的应用
衣
在纺织和化纤制品中添加纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布虽然结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。
食
利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准。纳米食品色香味俱全,还有益健康。
住
纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线。
行
纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性。纳米卫星可以随时向驾驶人员提供交通信息,帮助其安全驾驶。
医
利用纳米技术制成的微型药物输送器,可携带一定剂量的药物,在体外电磁信号的引导下准确到达病灶部位,有效地起到治疗作用,并减轻药物的不良的反映。用纳米制造成的微型机器人,其体积小于红细胞,通过向病人血管中注射,能疏通脑血管的血栓。清除心脏动脉的脂肪和沉淀物,还可“嚼碎”泌尿系统的结石等。纳米技术将是健康生活的好帮手。
纳米技术应用前景十分广阔,经济效益十分巨大,美国权威机构预测,xx年纳米技术市场估计达到14400亿美元,纳米技术未来的应用将远远超过计算机工业。纳米复合、塑胶、橡胶和纤维的改性,纳米功能涂层材料的设计和应用,将给传统产生和产品注入新的高科技含量。专家指出,纺织、建材、化工、石油、汽车、军事装备、通讯设备等领域,将免不了一场因纳米而引发的“材料革命”现在我国以纳米材料和纳米技术注册的公司有近100个,建立了10多条纳米材料和纳米技术的生产线。纳米布料、服装已批量生产,象电脑工作装、无静电服、防紫外线服等纳米服装都已问世。加入纳米技术的新型油漆,不仅耐洗刷的性能提高了十几倍,而且无毒无害无异味。纳米技术正在改善着、提高着人们的生活质量。
目前,不少国家纷纷制定相关计划,投入巨资抢占纳米技术的战略高地。每一种新科技的出现,似乎都包涵着无限可能,尤其是纳米机器人具有不可限量的应用前景。用不了多久,个头只有分子大小的神奇纳米机器人将源源不断地进入人类的日常生活。中国著名学者周海中教授在1990年发表的《论机器人》一文中就预言:到21世纪中叶,纳米机器人将彻底改变人类的劳动和生活方式。
浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士篇4
纳米技术的应用
用含有纳米材料技术的一种特殊整理剂对羊绒衫进行加工处理
纳米技术目前已成功用于许多领域,包括医学、药学、化学及生物检测、制造业、光学以及国防等等。本词条为纳米技术应用的总纲,包括如下领域:
1.纳米技术在新材料中的应用
2.纳米技术在微电子、电力等领域中的应用
3.纳米技术在制造业中的应用
4.纳米技术在生物、医药学中的应用
5.纳米技术在化学、环境监测中的应用
6.纳米技术在能源、交通等领域的应用
7.纳米技术在农业中的应用
8.纳米技术在日常生活中的应用
衣 在纺织和化纤制品中添纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布挺括结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。
食 利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准,纳米食品色香味俱全,还有益健康。
住 纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线。
行 纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性。纳米卫星可以随时向驾驶人员提供交通信息,帮助其安全驾驶。
医 利用纳米技术制成的微型药物输送器,可携带一定剂量的药物,在体外电磁信号的引导下准确到达病灶部位,有效地起到治疗作用,并减轻药物的不良反应。用纳米制造成的微型机器人,其体积小于红细胞,通过向病人血管中注射,能疏通脑血管的血栓,清除心脏动脉的脂肪和沉淀物,还可“嚼碎”泌尿系统的结石等。纳米技术将是健康生活的好帮手。
纳米技术应用前景十分广阔,经济效益十分巨大,美国权威机构预测,2010年纳米技术市场估计达到14400亿美元,纳米技术未来的应用将远远超过计算机工业。纳米复合、塑胶、橡胶和纤维的改性,纳米功能涂层材料的设计和应用,将给传统产生和产品注入新的高科技含量。专家指出,纺织、建材、化工、石油、汽车、军事装备、通讯设备等领域,将免不了一场因纳米而引发的“材料革命”。现在我国以纳米材料和纳米技术注册的公司有近100个,建立了10多条纳米材料和纳米技术的生产线。纳米布料、服装已批量生产,像电脑工作装、无静电服、防紫外线服等纳米服装都已问世。加入纳米技术的新型油漆,不仅耐洗刷性提高了十几倍,而且无毒无害无异味。纳米技术正在改善、提高着人们的生活质量。
浅谈纳米技术在体育领域中的应用及思考:纳米领域院士篇5
浅谈纳米技术在环保中的应用【摘要】随着科学技术的发展,人类的生活质量大大提高,享受着高科技带来的方便与快捷。但与此同时,我们的生存环境却遭到了极大的污染与恶化。环境问题已经严重影响了社会的发展和人类的生活与健康,环境保护成为每个国家所面临的重大难题与挑战。近几年纳米技术不断崛起并得到了广泛的应用,纳米技术和材料也被用于环境保护,并取得了很好的效果。由于纳米技术的特殊性,不仅克服了传统环保技术的不足,而且带来了环保技术的革命。本文主要介绍纳米技术在环境保护中的应用及发展前景。【关键词】纳米技术;
环境保护;
污水处理;
废气处理1、纳米技术的定义
纳米技术是近年来出现的一门高新技术。纳米是人其大小在0.1~100nm之间的x微小原子,是人类用肉眼无法看到的,纳米技术是产生在这种物质至上的一种技术,它的主要原理就是将微小的纳米原子进行重新的排列与组合,生产出新的产品的一种技术,这种技术不仅满足了人类的想象,而且利用了纳米材料的特点而发展的,纳米技术作为一种高新科技,目前纳米技术已经发展延伸到了人类生活的多个领域,而且纳米材料成本较低,人类已经完全接受了这种技术,并期待它有着进一步的发展,可以说,纳米技术的发展是人类科技发展的另一个阶段,是科学技术史上的一次革命,它不仅将克服传统环保技术材料的不足,而且生产出新型高效环保材料和环保技术,拓展了环保视野,提高环保能力,彻底改善环境
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