浅谈纳米材料与生活

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纳米材料在日常生活中的应用

纳米材料在日常生活中的应用

纳米材料在日常生活中的应用纳米材料是一种非常小型的材料,其尺寸约为1到100纳米。

由于其小尺寸特性,纳米材料在许多领域中都有广泛的应用,包括电子学、生物医药学、化学、能源学和材料学等。

近年来,纳米材料在日常生活中的应用也越来越多,下面就来介绍一些。

1. 纳米银材料在消毒领域的应用银是一种广泛用于清洗和消毒的材料,而纳米银材料的消毒效果更加突出。

由于纳米银材料的粒径非常小,其表面积比普通银材料大几百倍。

这意味着更多的银原子可以与环境中的细菌和病毒接触,从而杀死它们。

纳米银材料可以应用于医院、食品工业、以及个人卫生用品等场合中。

2. 纳米材料在防晒霜中的应用纳米二氧化钛是一种常用的防晒剂成分,因为它能够吸收紫外线,并转化为热能。

纳米二氧化钛具有非常小的颗粒大小,这意味着它能够均匀分散在防晒霜中,并能够对肌肤进行更好的覆盖和保护作用。

此外,纳米二氧化钛对于皮肤的刺激比某些化学防晒剂更小,从而使其更适合于敏感肌肤人群使用。

3. 纳米材料在涂料中的应用纳米材料已经开始在涂料中得到广泛应用,因为它们有许多有益的性质,如防水、防污、自清洁等。

在一些城市中,建筑物外面已经涂上了这种涂料,并表现出了长久不褪色、自清洁的效果。

同样的,汽车和飞机也在使用这种涂层,这样可以帮助它们减少污垢堆积和氧化。

4. 纳米材料在催化剂领域的应用一些纳米材料具有催化性能,如纳米白金和纳米铜等。

这些材料广泛用于化学工业、石油和天然气生产、以及汽车排放处理等领域。

由于纳米材料的高比表面积,使得它们与废气接触的面积更大,从而提高了催化反应的效率,使得催化剂处理工作更加高效。

5. 纳米材料在生物医药学领域的应用纳米材料也被广泛应用于生物医学。

纳米药物可以通过皮肤、肌肉和静脉注射等方式进入人体,从而舒缓或治疗各种疾病。

纳米材料的小尺寸使得它们可以反应更多的生物分子,如细胞、酶和受体等。

这意味着纳米药物可以更好地针对特定类型的细胞和分子结构,从而提高了治疗效果和无副作用的程度。

(完整版)纳米材料在人类生活中的应用

(完整版)纳米材料在人类生活中的应用

(完整版)纳米材料在人类生活中的应用纳米材料在人类生活中的应用“纳米”是英文nanometer的译名,是一种度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即一毫微米,也就是十亿分之一米,只相当于十几个中等原子串起来那么长。

纳米材料的主要用途21世纪的纳米材料与人们的生活息息相关,很多重要的国民领域都需要纳米材料来助阵。

纳米材料在医学,军事乃至于人们的衣食住行都有十分重要的作用。

下面简要介绍一下纳米材料在21世纪的人们的生活中的影响。

1。

在医药中的应用药品颗粒小容易被人体吸收,使用纳米技术能使药品生产过程越来越精细,并在纳米的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品.纳米级粒子将使药物在人体内的传输更为方便,用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织,将来还有可能制造出纳米机器直接进入人体杀死癌细胞、医治患者的病变、修复损坏的器官、进行人体肢体再生、人体整容等.在人工器官外面涂上纳米粒子可预防移植后的排异反应;使用纳米技术的新型诊断仪器只需检测少量血液,就能通过其中的蛋白质和DNA(脱氧核糖核酸)诊断出各种疾病。

纳米粉用在毛巾、枕巾等日用品上还可以杀菌,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等.2.在军事中的应用雷达波吸收材料(简称吸波材料)系指能有效地吸收入射雷达波并使其散射衰减的一类功能材料。

吸波材料的研究在国防上具有重大的意义,这种“隐身材料"的发展和应用,是提高武器系统生存和突防能力的有效手段.纳米微粉是一种非常有发展前途的新型军用雷达波吸收剂.纳米金属氧化物由于质量轻、厚度薄、颜色浅、吸波能力强等优点,而成为吸波材料研究的热点之一。

将纳米涂料涂在飞机上就可以制造出隐形飞机.3。

在家电中的应用用纳米材料制成的纳米多功能塑料,具有抗菌、除味、防腐、抗老化、抗紫外线等作用,用作电冰箱、空调外壳里的抗菌除味塑料.将一定量的超细Zn0穧Ca(OH)2穧AgNO3等加入磷酸盐溶液中,经混合、干燥、粉碎等再制成涂层涂于电话机、微机上,有很好的抗菌性能.彩电等家电一般都是黑色,被称为黑色家电,这是因材料中需加入炭黑进行静电屏蔽。

纳米材料在生活中的应用

纳米材料在生活中的应用

纳米材料在生活中的应用
纳米材料因其独特的物理、化学和生物性质,被广泛应用于各个领域,以下是纳米材料在生活中的应用举例:
1.食品包装:纳米材料可以用于制作食品包装材料,能够提高食品的保鲜性和延长保质期。

2.医学诊断:纳米材料可以用于制作生物传感器和检测试剂盒,能够帮助医生进行快速和准确的诊断。

3.环保领域:纳米材料可以用于制造高效的污水处理材料、空气净化材料等,有助于保护环境。

4.电子产品:纳米材料可以用于制造高性能的电子产品,如电池、电容器、半导体器件等,提高产品性能和功率密度。

5.汽车制造:纳米材料可以用于制造轻量化的汽车零部件,如车身、车门、车轮等,提高汽车的燃油效率和性能。

6.纺织品:纳米材料可以用于制造具有防水、防油、防污、防紫外线等功能的纺织品,提高纺织品的使用寿命和舒适度。

7.化妆品:纳米材料可以用于制造化妆品,如纳米银、纳米二氧化钛等,能够提高产品的稳定性和抗菌性。

总之,纳米材料的应用涵盖了众多领域,对改善人们的生活质量和促进社会经济发展都具有重要意义。

纳米材料在现实生活中的应用

纳米材料在现实生活中的应用

常见纳米材料1、纳米阻燃剂。

纳米阻燃剂可分为无机纳米微粒阻燃剂和纳米复合物阻燃剂两种。

无机阻燃剂是应用最早的阻燃剂,它具有无毒、低烟、不产生腐蚀性气体、无二次污染的优点。

无机阻燃剂通常通过填充方式添加到高分子材料中,制备成高分子阻燃材料。

传统的无机阻燃剂的粒径较大,而且不均匀,直接影响其阻燃性和其他性能,因此,为更好地发挥阻燃效果,无机阻燃剂的超细化将是今后的发展方向。

采用纳米技术将无机阻燃剂微粒细化,使其粒径在纳米级范围,使微粒的大小和形态都更均匀,就能大大地减少阻燃剂的添加量,从而减轻对织物性能的影响,克服无机阻燃剂的最大缺点。

超细化的氢氧化镁、二氧化二锑以及氢氧化铝、硼酸锌等无机阻燃剂,均已广泛应用于阻燃材料中。

用其做窗帘,墙纸,遇上着火,既不会燃烧,也可以防患与未然。

2、纳米技术电池。

所谓的纳米技术电池,就是在电池的制造过程中,采用纳米技术材料或者制造工艺,生产制造出具有特别高性能的电池产品。

随着电子技术的高速发展,人们对电池的需求量愈来愈多,人们总是希望得到一种容量大、功率高、性能优、价格廉的电池。

但是,由于客观实际的限制,在现实中的电池总是无法全面满足人们的要求。

电池界的专家学者在孜孜不倦的追求着电池性能的提高,经历了一代又一代人的不懈努力。

纳米级的物质被应用在电池的制造中,就会产生显著的特性。

强大的比表面活性能量和良好的导电性能,在参与电化学反应的时候,纳米颗粒物质在极板内部形成新的活性物基核,改善和增强电极结构,极大地提高电极的电化学反应表面,降低了电化学反应的能垒。

因此,纳米技术材料的应用可以显著的降低蓄电池的内阻,抑制蓄电池在充放电过程中,因为温度和电极极化等原因而导致的极板饨化,从而有效的提高电池的性能,使得蓄电池电化学反应的可逆性更好、充放电效率更高、功率更大、电池更加容易均衡一致、低温性能限制改善。

因此,采用纳米技术材料的蓄电池,其容量比常规电池的容量高,寿命比常规电池寿命长,大电流工作能力比常规电池强,低温性能比常规电池优。

纳米材料在实际生活中的应用

纳米材料在实际生活中的应用

纳米材料在实际生活中的应用纳米材料在我们生活中可谓无处不在,想象一下,你早上喝的那杯咖啡。

现在的咖啡机常常采用纳米涂层,帮助水更好地提取咖啡豆中的精华,这让你每一口咖啡都香浓四溢。

更神奇的是,这种纳米技术还能够防止机器内部的水垢,延长设备的使用寿命,真是一举两得。

而在医疗领域,纳米材料更是展现了其非凡的潜力。

想象一下,癌症治疗中的药物传递系统,医生们利用纳米颗粒将药物精准送到肿瘤部位,这种方法不仅提高了治疗效果,还减少了对健康细胞的损伤。

这样的技术,简直像是为病人量身定做的“隐形斗篷”,让药物的威力在恰到好处的地方发挥。

在环境保护方面,纳米材料同样大显身手。

比如,在水处理过程中,纳米过滤技术能够去除水中的重金属和细菌。

这就像给大自然的清水加上了一层“护身符”,确保我们喝到的是健康、安全的水源。

此外,纳米材料在空气净化器中也发挥了重要作用,通过高效吸附和催化反应,帮助我们呼吸到更清新的空气。

接下来,咱们再来聊聊电子产品。

如今,很多手机和平板电脑的显示屏都采用了纳米材料。

这些材料不仅让屏幕更轻薄,还提升了画面的清晰度和色彩表现。

想想你在看视频时,那种细腻的画面,简直让人心醉。

这就是纳米技术带来的便利,科技的进步让我们的生活更加丰富多彩。

当然,纳米材料的未来应用还有许多令人期待的领域。

例如,在能源存储方面,纳米技术可以提高电池的充电速度和容量,让我们的电动车跑得更远。

这就像是给电池加了一剂“强心针”,解决了许多用户心中的顾虑。

相信在不久的将来,随着研究的深入,我们会看到更多让人惊艳的应用场景。

生活中还有一个不太为人所知的应用是纳米材料在食品包装中的使用。

研究人员发现,纳米材料可以有效延长食物的保鲜期,减少浪费。

这就像是在食物上加了一个“时间保护罩”,让我们可以享受更新鲜的食物。

同时,纳米技术还能检测食物的安全性,让我们吃得更放心。

再说说纳米材料在纺织品中的应用。

现代的运动服装往往采用纳米技术,使其更加轻便、透气,而且抗污防水。

纳米科学技术在生活中的应用

纳米科学技术在生活中的应用

纳米科学技术在生活中的应用
纳米科学技术是近年来发展迅速的一个领域,它应用广泛,已经深深地渗透到我们的生活中去。

以下是一些纳米科学技术在生活中的应用:
1. 食品:纳米技术可以用于食品加工、保鲜、营养强化、口感
改善等方面。

例如,利用纳米技术可以制造出更好的食品包装材料,保证食品在运输和存储过程中不会受到污染或腐烂。

2. 医学:纳米技术在医学领域的应用非常广泛。

例如,利用纳
米技术可以制造出更好的药物输送系统,使药物能够精准地到达病灶部位,提高治疗效果。

此外,还可以利用纳米技术检测和治疗癌症等疾病。

3. 纺织品:利用纳米技术可以制造出更好的纺织品。

例如,将
纳米颗粒加入到纺织品中,可以使纺织品具有抗菌、防臭、防污、耐磨等性能。

4. 电子产品:利用纳米技术可以制造出更小、更轻、更快、更
强的电子产品。

例如,纳米材料可以用于制造更小、更快的电子芯片,纳米涂层可以提高电子产品的耐用性和防水性能。

总的来说,纳米科学技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分,它不仅提高了我们生活的便利性和舒适性,也为我们的健康和安全提供了保障。

- 1 -。

纳米在生活中的运用

纳米在生活中的运用

纳米在生活中的运用纳米科技是指研究物质在纳米尺度(即一般认为是10^-9米)下的性质和应用的科学。

纳米技术被广泛应用于各个领域,包括材料科学、生物科技、医学和电子等,对人们的生活产生了深远影响。

以下是纳米在生活中的一些运用。

1.纳米材料纳米技术提供了制备出高性能的材料的途径。

例如,以纳米尺度铁粉为基础的磁性材料可应用于在数据存储、电动机和传感器等领域;纳米颗粒材料具有巨大的表面积和催化活性,因此常用于催化剂改进、环境污染物处理和能源领域;纳米复合材料可以改善材料的强度和导电性,常应用于汽车和航空领域等。

2.纳米电子产品纳米技术使得电子产品更加轻薄、便携和高效。

纳米晶体管可以取代传统硅晶体管,提高计算机的处理速度和能效;纳米材料制备的显示屏具有更高的分辨率和更低的功耗;纳米材料制备的电池具有更高的能量密度和更长的使用寿命。

3.纳米药物和生物传感器纳米技术在医学和生物学领域有着广泛应用。

纳米粒子可以用作药物递送系统,将药物准确地输送到病灶部位,提高药物的治疗效果和减少副作用。

纳米技术也可用于制备生物传感器,用于检测和监测生物分子,如蛋白质、DNA和细胞等,从而实现早期疾病的诊断和监测。

4.纳米防护材料纳米技术也被用于制备具有特殊功能的防护材料。

例如,纳米颗粒可以制备出超疏水材料,防止液体和污垢沾附在表面;纳米材料可以制备出具有高光谱吸收能力的纳米涂层,用于实现太阳能的高效利用和储存;纳米纤维可以制备出防护服和口罩,用于防止病菌和有害化学物质的侵入。

5.纳米清洁技术纳米技术也可以提供高效的清洁技术。

例如,纳米颗粒可用于去除污染物,如重金属离子、有机物和有害气体,提高水和空气的质量。

纳米技术也可用于制备高效的洗涤剂,如纳米介孔材料制备的洗衣粉可以提高洗衣效果并减少用水量和能源消耗。

6.纳米传感器和电子皮肤纳米技术可以制备出高灵敏度和高选择性的传感器,用于检测和监测环境中的化学物质、生物分子和物理参数。

例如,纳米材料制备的气敏传感器可以用于检测和监测有害气体,如甲醛和苯;纳米生物传感器可以用于检测和监测生物分子的变化,如血糖和蛋白质。

纳米在生活中的用途

纳米在生活中的用途

纳米在生活中的用途
纳米在生活中的用途
纳米技术是一种将物质从微观尺度控制的技术,在现代科技中得到了广泛应用。

在生活中,纳米技术有着许多用途。

下面是一些常见的应用:
1. 医学领域
纳米技术在医学领域有广泛的应用,例如制造用于药物传输的纳米颗粒、纳米探针和纳米管等。

这些应用可以大大提高药物运输的效率和精确度,减轻病人的痛苦并提高治疗效果。

另外,纳米传感器可以检测人体内的病变部位,为医生提供更多的信息和治疗选项。

2. 环境保护
纳米技术在环境保护方面有重要的作用。

利用纳米技术,可以制造出具有清洁能力的纳米材料,例如纳米银、纳米钛等,这些材料可以去除食品、水和空气中的细菌和有害物质。

此外,纳米光催化剂可以分解有害气体和污染物质,减少环境污染。

3. 电子产品
纳米材料在电子产品中得到广泛应用。

一些典型的例子包括纳米半导体、纳米导电材料和纳米存储器。

这些材料的出现极大地提高了电子产品的功率和性能,使其更加高效和节能。

4. 食品和农业
纳米技术在食品和农业领域中也有重要的应用。

纳米材料可以制造出包裹食品的纳米层,使其具有更长的保存期限。

此外,纳米肥料可以提高农业生产的效率,减少对化学肥料的依赖。

总之,纳米技术在未来将有更加广泛的应用,不仅可以提高人类生活的质量,还可以解决许多当前所面临的重要问题。

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浅谈纳米材料与生活摘要:人类迈着欢快的步伐轻松地进入二十一世纪。

二十世纪是计算机技术革命蓬勃发展的时期,计算机技术得到了卓越的发展。

现在人类进入了又一世纪,在这个日新月异的新的世纪里,科学家通过运用的发达的计算机技术,为我们奏起了“纳米技术”发展的号角。

“纳米技术”主要是围绕开发纳米材料为核心而发展的技术,它有着广阔的发展前景,随着纳米技术的发展纳米材料也不断有着新的开发。

“纳米材料”的有效发掘及其利用必定会给人们的生活带来又一翻天覆地变化,给人们的衣、食、住、行、医疗卫生事业带来极大便利。

本文主要是通过给大家说明纳米材料的本质这一基点,向大家普及纳米材料的特性,以使更多的人能对纳米材料有整体的认识。

除此之外更重要的就是联系生活实际,向大家说明纳米材料是如何影响人们生活的。

到目前为止,它的发展的确已经给我们生活带来了很多便利,我相信在纳米技术不断进步、发展的未来,纳米材料一定有更广阔的空间。

关键词:纳米、纳米技术、纳米材料、应用现如今,科学界普遍认为,纳米技术是21世纪经济增长的一台主要发动机,他将成为超过网络技术和基因技术的“决定性技术”,并将成为最有前途的材料,它所见具有的独特物理和化学性质,可以节省资源、合理利用能源并且能够净化生存环境,它的发展研究会对化工行业带来新的机遇。

纳米材料的特性:纳米材料是英文“napometer”的译音,是一个物理学上的长度单位。

1纳米是1米的十亿分之一,用我们能看见的最小微粒院子来表示的话,相当于45个远在啊排列起来的长度。

自然界只有生物具有纳米尺度,遗传基因DNA螺旋结构的半径约1纳米左右,一个典型的病毒大约100纳米长,相当于万分之一的头发丝的粗细。

纳米科技就是一门以0.1至100纳米这样的尺度为研究对象的前沿科学。

作为尺度单位的纳米,并没有物理内涵,当物质到纳米尺度后,物质性能就会发生突变,出现特殊性能,这种既具有不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观物质的特殊性能构成材料,极为纳米材料。

纳米材料具有以下独特性:小尺寸效应。

当微粒光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相近或更小的时候,符合周期性的边界条件受到破坏,因此光、热、电、声、磁、等物理性能方面都会出现一些新的效应,称为小尺寸效应。

纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体就是根据纳米所具有的小尺寸效应特性而发展的新技术。

纳米粉末是开发时间最长,技术最为成熟的纳米材料。

纳米粉末粒度在100纳米以下,因为又被称为超微粉或超细粉。

它是一种介于原子、分子与宏观物体之间的处于中间物态的固体颗粒材料。

可用于高密度磁记录材料、磁流体材料、单晶硅与精密光学器材抛光材料、人体修复材料与抗癌制剂等。

纳米纤维是指直径为纳米尺度,长度较长的线性材料。

可用于微导线、微光纤材料、新型激光或发光二级管材料等。

纳米膜可分为颗粒膜和致密膜。

颗粒膜指的是纳米颗粒粘合在一起,中间有极为细小的缝隙的薄膜。

致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。

可用于:气体化材料、过滤器材料、平面显示材料、超导材料等。

纳米块体指将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的纳米晶粒材料。

主要用途为超高强度材料、智能金属材料等。

表面与界面效应。

纳米微粒的表面积很大,在表面的原子数目所占比例很高,大大增加了纳米粒子的表面活性。

表面粒子的活性不仅英气微粒表面原于输运和构建的变化,同时也会英气表面电子自旋构象和电子能谱的变化。

量子尺寸效应。

当粒子尺寸降低到某一值时,费米能级附近的电子能级有准连续变为离散能级的现象,当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光于能量或超导态的凝聚能时,量子尺寸效应能导致纳米粒子的磁、光、电、声、热、超导等特性显著不同。

宏观量子隧道效应,指的是微观粒子具有贯穿势垒的能力。

纳米材料的应用1、技术在日常生活中的运用。

根据“荷叶效应”,我们可以运用纳米材料于生活中。

我们可以用防水防油的纳米材料做衣服, 从而人们就不用洗衣服了, 而且这种衣服穿着很舒服, 不是像雨衣那样不透气;用这种材料做成的红旗, 即使下雨在室外也依然会高高飘扬。

利用纳米技术可以在产品中添加特殊性能的材料或在产品表面形成一层特殊材料膜从而使产品表现出新的性能, 电视机的荧光屏上涂上纳米涂料, 都会具有防污、防尘的效果, 而且耐刮、耐磨。

用纳米材料制成的茶杯等餐饮具将不易碎裂, 掺入硅质纳米颗粒的水泥抗冻性提高20 倍, 耐钢筋锈蚀提高10 倍, 耐除冰盐侵蚀能力提高8 倍以上。

若将抗菌物质进行纳米处理, 在生产过程中加进去就能制成抗菌的日常用品, 如现在市场上已出现的抗菌内衣和抗菌茶杯等, 把纳米技术应用到化妆品中, 护肤、由于颗粒微小易于渗透, 美容的效果就会更佳。

居家生活离不开家用电器, 而家用电器外壳多数是由树脂加碳黑的涂料喷涂而成的光滑表面, 由于有导电作用, 因而其表面的涂层就有静电屏蔽作用。

如果不能进行静电屏蔽, 电器的信号就会受到外部静电的严重干扰, 采用纳米材料对家用电器有良好的静电屏蔽特性, 而且克服了碳黑静电屏蔽涂料只有同一颜色的单调性。

2、技术在能源、交通等方面也将大有作为。

近年来开发的可用于煤和油料燃烧的纳米净化剂、助燃剂以及利用纳米技术提取粉煤灰中的有用物质的工作都已获得初步结果。

将来用纳米材料做成的电池, 体积很小却可容纳极大的能量, 届时汽车就可像目前的电动玩具一样, 以电池作为动力在大街上奔驰了。

用纳米材料做成的轮胎, 将更耐磨、防滑, 以减少交通事故。

用纳米材料制造出的小型飞机, 将使飞机更加普及, 交通阻塞可能得到进一步的改善。

纳米润滑剂是采用纳米技术改善润滑油分子结构的纯石油产品,它不对任何润滑油系列添加剂、处理剂、稳定剂、发动机增润剂或减磨剂等产生作用。

只是在零件金属表面自动形成纯烃类单个原子厚度的一层保护膜,由于这些极微小的烃类分子间的相互吸附作用,能完全填充金属表面的微孔。

它们如液态的小滚珠,最大可能地减少金属与金属间微孔的摩擦。

与高级润滑或固定添加剂相比,其极压可增加3~4 倍,磨损面减少16倍。

由于金属表面得到了保护,减了磨损,耗能大大减少,使用寿命成倍增长,而且无任何副作用。

3、在涂料方面的应用纳米涂料利用其独特的光催化技术对空气中有毒气体有强烈的分解,消除作用。

对甲醛、氨气等有害气体有吸收和消除的功能,使室内空气更加清新。

经测试,对各种霉菌的杀抑率达99%以上,有长期的防霉防潮效果;纳米改性内墙涂料,实际上是高级的卫生型涂料,在卫生用品上应用可起到杀菌保洁作用,适合于家庭、医院、宾馆和学校的涂装;纳米改性外墙涂料,利用纳米材料二元协同的荷叶双疏机理,较低的表面张力,具有高强的附着力,漆膜硬度高且有韧性,优良的自洁功能,强劲的抗粉尘和抗脏物的粘附能力,疏水性极佳,容易清洗污物的性能。

耐洗性大于15000次,具有良好的保光保色性能,抗紫外线能力极强。

使用寿命达15年以上。

4、材料在医学上的应用。

在纳米技术的参与下, 生命将不再神秘。

不久的将来通过纳米计算机和可以进行人机对话的高智能机器人( 这种机器人比正常细胞小得多, 它可以自由地进出细胞壁, 可以在血液中自由运动。

) 如果利用这种机器人, 装上特殊的手术刀, 注入人体血管内, 就可以对人体进行全身健康检查和治疗,疏通脑血管中的血栓, 清除心脏动脉脂肪沉积物等, 还可吞噬病毒, 并且可以到DNA 链中去除有害基因片段或把正常的基因片段安装在DNA 链中, 使机体正常运行, 使癌症的DNA 突变逆转而延长寿命。

如美国能源部运用激光纳米技术研制出癌症智能手术刀, 每秒扫描10 万个细胞, 将信息输入计算机, 把“错杀”健康细胞的数量减到最小; 德国科学家采用分子医学纳米技术, 明新抗癌疗法, 通电后肿瘤部位的温度达47℃, 在杀死癌细胞的同时不损害健康细胞。

在医药方面, 纳米级粒子将使药物在人体内传输更加方便, 智能药物进入人体后可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织; 在人工器官外面涂上纳米粒子可预防移植后的排异反应。

新型纳米疫苗的研究。

麻省理工大学工程人员设计出一种新型纳米粒子,可安全高效地传送抗艾滋病病毒(HIV)和疟疾等疾病的疫苗,并能更有效地激发机体免疫反应。

纳米粒子中有一个脂质球,能携带人工合成的蛋白质,这些合成粒子能引发强烈的免疫反应。

在治疗HIV,时,虽然人工疫苗安全性高,但是却不能很好的调动T细胞的反应。

因此我们要研制一种纳米粒子,能把多种脂粒聚集在一起。

一旦脂质体聚集,相邻的脂质体壁就会通过化学作用粘在一起,使整体结枸曼稳定,注射之后短期内很难裂开。

一旦纳米粒子被细胞吸收,它们就会很快分解,释放出疫苗引发T细胞反应,从而改善治疗效果。

纳米技术还可以与生物技术相结合,发展成为纳米生物技术。

例如,更加复杂的生物芯片技术,是将纳米技术引入生物芯片主要包括两方面:一方面是纳米复合材料在生物芯片制备方面的应用增强核酸、蛋白质与片基之间静态与动态的粘附力促进小型化、高分辨率与多功能化另一方面拓宽生物芯片的应用范围如植物药有效成分的高通筛选癌症等疾病的临床诊断还可作为细胞内部信号的传感器结合微电子磁技术生物芯片已应用于单细胞分离、单基因突变分析、基因扩增与免疫分析。

在微小的硅材料表面制造出能够对微量样品进行变性、分离、纯化、电泳、PCR 扩增、加样检测等微小结构把过去在一个实验中的各个步骤微缩于一个芯片上。

5、材料在电气化学生物传感器中的应用。

生物传感器是用固定的生物活性成分为敏感元件与适当的能量转换器件结合而成的传感装置,用以测定一种或几种分析物的含量。

生物传感器是多学科交叉的产物,是一种全新的检测技术,存在于生命科学、临床诊断、环境监控以及过程控制等各个领域。

在生物传感器的研制中,人们尝试用多种新方法来固定酶,以期达到实用的要求,纳米颗粒的表面积大、吸附能力强,可以很牢固的吸附酶等生物大分子,增加酶的吸附置和稳定性,且蛋白质等物质吸附在纳米金属颗粒的表面仍能保持生物活性,纳米金可与巯基结合,形成牢固的共价键,增加了其固化GOD的稳老性而不影响其活性:纳米颗粒增加了三维电极的有效固定而积,可以结合更多的GOD,使得检测下限延长:同时纳米金的存在加快了GOD活性中心FDA/FDAH2与金电极表面的氧化还原反应,因此制成了高灵敏度的生物传感器。

并且经研究分析,在纳米铜修饰的金电极上以邻胺基苯酚聚合物固载GOD制成的电极,纳米铜加入后对葡萄糖的检出线低2倍,最大响应电流高3倍,灵敏度提高f2.5倍。

6、技术在环境保护方面的应用。

随着社会的不断进步,人类对环境保护也越来越重视。

纳米技术的发展与纳米材料的运用对于我们面临的严峻环境形势而言,有着极为重要的意义。

近年来人类制造出的大量有机物垃圾如塑料制品、快餐盒等如不进行特殊处理, 光靠自然分解则需要几十年甚至上百年才能分解, 运用纳米技术在塑料制品以及泡沫盒中掺入一定的纳米材料可大大减少其降解时间。

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