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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
纳米粒子是直径在10亿分之1米的细微粒子,用纳米粒子制作的材料有许多独特的性质,正在广泛地普及到社会上的各个行业中。然而最近美国科学家发现,纳米粒子可能会让我们生病。他们对两种常见的纳米材料——二氧化钛纳米磁疗和碳纳米管进行研究,结果发现,如果人的肺部吸入这些纳米粒子,会引起肺部的炎症和纤维变性。虽然纳米粒子很细微,少量吸入不会造成麻烦,但是一旦生活中广泛使用纳米材料,我们就很容易因纳米材料而出现肺部疾病,此外,皮肤、眼睛和食道也可能会接触到纳米材料,也有受到损伤的危险。  相似文献   

2.
一维纳米材料(碳纳米管、纳米线、氧化物纳米带)作为研制纳电子器件理想的材料具有重要的科学意义和应用前景。本工作主要集中在氧化物纳米带、碳纳米管的功能化及其和纳米器件性质研究。  相似文献   

3.
纳米技术孕育传感器革命   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、纳米技术与纳米薄膜压力传感器纳米技术是一门在纳米空间(0.1~100nm)内研究电子、原子和分子的运动规律及特性,通过操作单个原子以制造具有特定功能材料或器件为最终目的的崭新技术。由于纳米材料的新特征现象和引发的新技术,不仅涉及到当前科学技术的前沿研究,而且其应用也渗透到国民经济的各个部门,纳米技术由此被誉为“引导下次工业革命”的高新技术。目前,应用纳米技术研究开发纳米传感器,有两种情况:一是采用纳米结构的材料(包括粉粒状纳米材料和薄膜状的纳米材料)制作传感器;二是研究操作单个或多个纳米原子有序排列成所需结构而…  相似文献   

4.
通过对国家自然科学基金2000—2010年纳米材料资助项目的关键词进行分析,利用pajek软件对关键词绘制网络图谱,分析得出自然基金对纳米材料资助的主要领域归为3类,即纳米材料的制备、合成、应用、性能及纳米结构;各种纳米材料的研究如碳纳米管、各种聚合物、纳米晶、纳米粒子、纳米半导体、纳米复合材料等;纳米材料的组装、自组装、特异效应的研究。这些是自然基金对纳米材料资助的主要领域,也是我国纳米材料的研究热点。建议加强投入对纳米材料资助较弱的研究方向,如纳米陶瓷材料、纳米材料的形貌控制和缺陷控制等。  相似文献   

5.
纳米是什么?     
作为纳米材料,首先要看它是否在纳米级,国家应制定一个指导市场的纳米技术标准。“纳米经济”时代的投资人要承担远大于“网络经济“时代的投资风险纳米是什么? 纳米(NANO)其实是一种度量单位,而纳米科学是研究在千万分之  相似文献   

6.
我国纳米材料研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
纳米材料从广义上讲是指三维空间尺寸中至少有一维处于纳米量级的材料。通常分为零维材料(纳米微粒),一维材料(直径为纳米量级的纤维),二维材料(厚度为纳米量级的薄膜与多层膜),以及基于上述低维材料所构成的固体。从狭义上讲,则主要包括纳米微粒及由它构成的纳米固体(体材料与微粒膜)。纳米材料的研究是人类认识客观世界的新层次,是交叉学科跨世纪的战略科技领域。纳米材料科学的研究在国际上亦仅是在近十年来才得到迅速发展,正在深入研究有关的物理、化学、材料科学的基本问题,完整的科学体系正在形成,应用领域正在积极开…  相似文献   

7.
碳纳米管自1991年被发现以来,由于其奇特的物理、化学特性和潜在的应用前景而日益受到人们的关注。碳纳米管是由多个碳原子六方点阵的同轴圆柱面套构而成的空心小管,相邻的同轴圆柱面之间的间距与石墨的层间距相当,约为0.34nm。碳纳米管的直径约为几至几十纳米,长度为几至几十微米,且碳纳米管的直径和长度以及结构随不同的制备方法及条件的变化而不同,从而影响到碳纳米管的物理性质。对单层碳纳米管各种性质的理论研究表明,这种纳米管的能带结构具有窄能隙的半导体性或近似为金属性。作为典型的一维量子输运材料,用金属性…  相似文献   

8.
生物纳米材料的进展与前景   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
在过去几年中,生物纳米材料的理论与实验研究已成为人们关注的焦点,特别是核酸与蛋白质的生化、生物物理、生物力学、热力学与电磁学特征及其智能复合材料已成为生命科学与材料科学的交叉前沿。目前,纳米生物芯片材料、仿生材料、纳米马达、纳米复合材料、界面生物材料、纳米传感器与药物传递系统等方面已取得很大进展。本文主要对这些材料的研究、开发及应用情况进行了综述,并探讨了生物纳米材料的发展前景。  相似文献   

9.
纳米科技和纳米材料是20世纪80年代刚刚诞生并正在崛起的高新技术,它是研究包括从亚微米、纳米到团簇尺寸(从几个原子到几百个原子以上尺寸)之间的物质组成体系的运动相互作用以及可能的实际应用中的科学技术问题,研究内容还涉及现代科技的广阔领域。纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活  相似文献   

10.
纳米材料与纳米体系物理——面向21世纪的新领域   总被引:1,自引:0,他引:1  
本世纪80年代,过去人们从未探索过的纳米体系一跃成为科学家十分关注的研究对象。纳米材料刚刚诞生几年,纳米材料体系所具有的独特性质和新的规律,已使人们认识到这一领域是跨世纪材料科学研究的“热点”,它的发展很可能给物理、化学、材料、生物、医药等学科研究带来新的机会,多学科交叉,互相影响也会产生新领域的生长点,为交叉学科的发展提供新的思路。  相似文献   

11.
<正>本文针对碳纳米管的制备工艺的相关专利进行了系统分析,提出了碳纳米管工艺发展方向的研究现状的观点。在碳纳米管材料制备行业起到指引作用。碳纳米管属于一种一维纳米材料,其可以被认为是由石墨烯片层卷曲而成,单层石墨烯可以卷曲形成单壁碳纳米管,多层石墨烯可以卷曲形成多壁碳纳米管;根据碳纳米管导电性的不同,碳纳米管可以呈现金属性或半导体性;  相似文献   

12.
一个科学家小组研制山直径只有0.4纳米的全球最细的碳纳米管。1纳米相当于十亿分之一米。  相似文献   

13.
<正>碳纳米管是一种由SP2碳原子组成的碳纳米材料,呈六边形排列的石墨层卷曲而成的数层到数十层的同轴中空纳米管,径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸是径向尺寸的103~106倍,可达1μm甚至1mm,因此碳纳米管具有极大的长径比,也可以看成是由单层或多层石墨烯卷曲而成,层与层之间保持约0.34nm的距离,管子两端基本上都封口的一维量子材料。从几何角度来看,  相似文献   

14.
《中国科学院院刊》2009,(6):665-666
苏州纳米技术与纳米仿生所陈立桅研究组长期从事单壁碳纳米管的电学性能研究。在最新的工作进展中,他们利用介电力显微镜成像技术,克服了传统方法检测超细超短纳米材料电学性能的困难。首次通过检测低频介电极化响应研究了不同长度单壁碳纳米管的导电性能。研究结果表明,金属性单壁碳纳米管的电导率对长度的依赖性较大,而半导体性单壁碳纳米管则相对较小。  相似文献   

15.
纳米技术不仅改变着人类生活的面貌,同时也在影响着未来战争的模式。利用纳米技术研制出的纳米级武器,书写着未来全新的战争形式——纳米级战争。纳米技术被用在武器研制上,首先是将使武器制造材料发生革命性变革。比如科学家正在研制的碳纳米管材料,其密度是钢的1/6,强度却是钢的100倍。用它来制作防弹背心,是再好不过的了。又如科学家正在研究用金属纳米材料颗粒粉体制成块状金属材料,其强度比一般金属高十几倍,而且像橡胶一样富于弹性。科学家计划不久就能制造出纳米钢材和纳米铝材,并用它们制造坦克、战机、战舰和火炮等  相似文献   

16.
聚合物纳米复合材料微孔发泡研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
董凯  范宏  王永常 《科技通报》2007,23(4):562-567
综述了几种聚合物纳米复合材料微孔发泡方法和研究进展.分析了纳米材料对聚合物微孔发泡的影响,讨论了纳米粒子在聚合物微孔发泡中的作用机理,并对聚合物纳米微孔发泡材料的研究及应用前景进行了展望。  相似文献   

17.
文章综述了纳米材料的定义、结构及纳米材料的磁性;透视了纳米磁介质的制造工艺,展望了纳米磁材料发展前景.  相似文献   

18.
“小的是最好的”这句在20世纪经济学界的箴言在21世纪的科技时代显得愈发精辟。因为在人类进入21世纪之际,更被科学界看好的纳米技术为我们展现了一幅色彩斑斓的前景。那么,纳米究竟能给我们的生产生活带来什么样的影响呢?记者就此采访了南京大学物理系、固体微结构物理国家实验室的都有为教授,他的科研组正在开展纳米材料的磁性研究工作。记者(以下简称记):当前,纳米技术成为全球都在谈论的热门话题,请您解释一下纳米的概念以及什么是纳米技术? 都有为教授(以下简称都):几年前,纳米对于普通  相似文献   

19.
《世界发明》2003,26(7):18-18
一种能均匀分散并能保持稳定的纳米粒子复合添加剂,最近在贵州省纳米材料工程中心制成。据了解,这种由纳米氧化锌、纳米氧化铝、纳米氧化镁、纳米二氧化钛等多种纳米无机粉体材料制成的添加剂,进行添加时,不仅无需企业改变现有的生产设备、生产工艺,生产参数等也无需改变,就可以直接添加,因此被称为“傻瓜”式使用。  相似文献   

20.
据新华社报道 :放大百万倍的显微图片清晰地将一个常人难以想象的微观世界展现在人们面前 :纳米级的有机薄膜材料上 ,一个个直径仅有 0 .6纳米的信息存储点犹如兵马俑一样井然有序、整齐划一……不久前 ,我国科学家研制出迄今世界上信息存储密度最高的有机材料 ,从而在超高密度信息存储研究上再创“世界之最”,保持了从 1996年起就占据的国际领先地位。一纳米是十亿分之一米。 0 .6纳米的直径意味着信息存储的密度可达每平方厘米 10的 14次方比特 (信息存储基本单位 ) ,其信息容量比现有光盘高 10 0万倍。按照这一密度 ,可将美国国会图书馆…  相似文献   

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