2.3、***及創(chuàng)傷敷料用納米材料按***機(jī)理,納米***材料分為三類:一類是Ag系***材料,其利用Ag 可使細(xì)胞膜上的蛋白失活,從而殺死細(xì)菌。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能; 第二類是ZnO、TiO2等光觸媒型納米***材料,利用該類材料的光催化作用,與H2O 或OH反應(yīng)生成一種具有強(qiáng)氧化性的羥基以殺死病菌;第三類是納米蒙脫土等無機(jī)材料,因其內(nèi)部有特殊的結(jié)構(gòu)而帶有不飽和的負(fù)電荷,從而具有強(qiáng)烈的陽離子交換能力,對病菌、細(xì)菌有強(qiáng)的吸附固定作用,從而起到***作用。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。徐匯區(qū)挑選納米材料材料區(qū)別
(3)綜合方法。結(jié)合物***相法和化學(xué)沉積法所形成的制備方法。其他一般還有球磨粉加工、噴射加工等方法。納米技術(shù)作為一種相當(dāng)有有市場應(yīng)用潛力的新興科學(xué)技術(shù),其潛在的重要性毋庸置疑,一些發(fā)達(dá)國家都投入大量的資金進(jìn)行研究工作。如美國**早成立了納米研究中心,日本文教科部把納米技術(shù),列為材料科學(xué)的四大重點(diǎn)研究開發(fā)項目之一。在德國,以漢堡大學(xué)和美因茨大學(xué)為納米技術(shù)研究中心,**每年出資6500萬美元支持微系統(tǒng)的研究。在國內(nèi),許多科研院所、高等院校也組織科研力量,開展納米技術(shù)的研究工作,并取得了一定的研究成果,主要如下:長寧區(qū)選擇納米材料工廠直銷然而盡管納米材料的種類和應(yīng)用范圍都在迅速增加,人們對納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,材料學(xué)和生物醫(yī)學(xué)結(jié)合越來越緊密,納米材料在生物應(yīng)用上已取得了很大的成就,并展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿Α5俏覀冞€應(yīng)看到,很多方面發(fā)展還不完善,應(yīng)用還不安全有待進(jìn)一步研究。筆者認(rèn)為在21 世紀(jì)納米材料在生物醫(yī)學(xué)方面發(fā)展應(yīng)該加強(qiáng)和有巨大應(yīng)用潛力,將成為今后一段時間研究熱點(diǎn)的有:(1) 生物醫(yī)學(xué)檢測診斷用材料:不可否認(rèn),現(xiàn)在納米材料在生物檢測診斷上已發(fā)生相當(dāng)大的發(fā)展和應(yīng)用,各種納米材料已經(jīng)在實(shí)踐中的應(yīng)用取得了良好的效果。
鎳或銅鋅化合物的納米粒子對某些有機(jī)物的氫化反應(yīng)是極好的催化劑,可替代昂貴的鉑或鈀催化劑。納米鉑黑催化劑可以使乙烯的氧化反應(yīng)的溫度從600 ℃降低到室溫。8、 醫(yī)療上的應(yīng)用血液中紅血球的大小為6 000~9 000 nm,而納米粒子只有幾個納米大小,實(shí)際上比紅血球小得多,因此它可以在血液中自由活動。如果把各種有***作用的納米粒子注入到人體各個部位,便可以檢查病變和進(jìn)行***,其作用要比傳統(tǒng)的打針、吃藥的效果好。碳材料的血液相溶性非常好,21世紀(jì)的人工心瓣都是在材料基底上沉積一層熱解碳或類金剛石碳。但是這種沉積工藝比較復(fù)雜,而且一般只適用于制備硬材料。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能。
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當(dāng)于10~1000個原子緊密排列在一起的尺度?!凹{米復(fù)合聚氨酯合成革材料的功能化”和“納米材料在真空絕熱板材中的應(yīng)用”2項合作項目取得較大進(jìn)展。具有負(fù)離子釋放功能且釋放量可達(dá)2000以上的聚氨酯合成革符合生態(tài)環(huán)保合成革戰(zhàn)略升級方向,日前正待開展中試放大研究。該產(chǎn)品的成功研發(fā)及進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化將可輻射帶動300多家同行企業(yè)的產(chǎn)品升級換代。聯(lián)盟制備出的納米復(fù)合絕熱芯材導(dǎo)熱系數(shù)可控制為低達(dá)4.4mW/mK。該產(chǎn)品已經(jīng)在企業(yè)實(shí)現(xiàn)了中試生產(chǎn),正在建設(shè)規(guī)?;a(chǎn)線。材料支架在組織工程中起重要作用,因?yàn)橘N壁依賴型細(xì)胞只有在材料上貼附后,才能生長和分化。徐匯區(qū)挑選納米材料材料區(qū)別
成生命要素之一的核糖核酸蛋白質(zhì)復(fù)合體的線度在15-20nm之間,生物體內(nèi)各種病毒的尺寸也在納米尺度范圍。徐匯區(qū)挑選納米材料材料區(qū)別
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。真正有意識的研究納米粒子可追溯到20世紀(jì)30年代的日本的為了***需要而開展的“沉煙試驗(yàn)”,但受到當(dāng)時試驗(yàn)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(jì)60年代人們開始對分立的納米粒子進(jìn)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(jìn)行了電鏡和電子衍射研究。1984年德國薩爾蘭大學(xué)(Saarland University)的Gleiter以及美國阿貢實(shí)驗(yàn)室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細(xì)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(jìn)入了一個新階段。徐匯區(qū)挑選納米材料材料區(qū)別
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