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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(lèi):一類(lèi)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(lèi)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(lèi)是ZnO、TiO2等光觸媒型納米***材料,利用該類(lèi)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(lèi)是納米蒙脫土等無(wú)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(yáng)離子交換能力,對(duì)病菌、細(xì)菌有強(qiáng)的吸附固定作用,從而起到***作用。然而盡管納米材料的種類(lèi)和應(yīng)用范圍都在迅速增加,人們對(duì)納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
.4、組織工程中的納米生物材料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(zhǎng)和分化。模仿天然的細(xì)胞外基質(zhì)2膠原的結(jié)構(gòu),制成的含納米纖維的生物可降解材料已開(kāi)始應(yīng)用于組織工程的體外及動(dòng)物實(shí)驗(yàn),并將具有良好的應(yīng)用前景。國(guó)內(nèi)清華大學(xué)研究開(kāi)發(fā)的納米級(jí)羥基磷灰石/ 膠原復(fù)合物在組成上模仿了天然骨基質(zhì)中無(wú)機(jī)和有機(jī)成分,其納米級(jí)的微結(jié)構(gòu)類(lèi)似于天然骨基質(zhì)。體外及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明,此種羥基磷灰石/膠原復(fù)合物是良好的骨修復(fù)納米生物材料。虹口區(qū)常見(jiàn)納米材料工廠直銷(xiāo)表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。
當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納米級(jí))后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)有***的不同。納米技術(shù)的廣義范圍可包括納米材料技術(shù)及納米加工技術(shù)、納米測(cè)量技術(shù)、納米應(yīng)用技術(shù)等方面。其中納米材料技術(shù)著重于納米功能性材料的生產(chǎn)(超微粉、鍍膜、納米改性材料等),性能檢測(cè)技術(shù)(化學(xué)組成、微結(jié)構(gòu)、表面形態(tài)、物、化、電、磁、熱及光學(xué)等性能)。納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù)。
在過(guò)去幾年中,生物納米材料的理論與實(shí)驗(yàn)研究已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),特別是核酸與蛋白質(zhì)的生化、生物物理、生物力學(xué)、熱力學(xué)與電磁學(xué)特征及其智能復(fù)合材料已成為生命科學(xué)與材料科學(xué)的交叉前沿。1.1、納米材料的基本效應(yīng)表面效應(yīng)是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。如當(dāng)粒徑為10nm(總原子數(shù)為3×10)時(shí),表面原子數(shù)/總原子數(shù)=0.20;而當(dāng)粒度減小到lnm(總原子數(shù)為30)時(shí),這一比值急劇上升到0.991表面原子的晶場(chǎng)環(huán)境和結(jié)合能與內(nèi)部原子不同,具有很大的活性;晶粒的微粒化隨著這種活性的表面原子增多,使其表面能也**增加。將硅、砷化鎵等半導(dǎo)體材料制成納米材料,具有許多優(yōu)異性能。
就熔點(diǎn)來(lái)說(shuō),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(dòng)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(diǎn)下降,同時(shí)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(jìn)材料。一般常見(jiàn)的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之**體,當(dāng)粒子尺寸小至無(wú)法區(qū)分出其磁區(qū)時(shí),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(shí),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(zhǎng),因此將與入射光產(chǎn)生復(fù)雜的交互作用。金屬在適當(dāng)?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(qiáng)烈對(duì)比。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測(cè)器材料。 [1]納米結(jié)構(gòu)是以納米尺度的物質(zhì)單元為基礎(chǔ)按一定規(guī)律構(gòu)筑或營(yíng)造的一種新體系。虹口區(qū)本地納米材料銷(xiāo)售方法
可以分為特殊的光學(xué)性質(zhì),熱學(xué)性質(zhì),磁學(xué)性質(zhì),力學(xué)性質(zhì),電學(xué)性質(zhì)等。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
1.2、納米材料的毒性隨著納米科技的迅速發(fā)展,納米材料的應(yīng)用越來(lái)越***,人類(lèi)及動(dòng)植物與納米材料的接觸已經(jīng)不可避免。納米粒子尺寸小、比表面積大、表面態(tài)豐富、化學(xué)活性高,具有許多塊體及普通粉末所沒(méi)有的特殊性質(zhì),許多在普通條件沒(méi)有生物毒性的物質(zhì),在納米尺寸下卻表現(xiàn)出很強(qiáng)的生物毒性。因此納米材料的安全性研究備受各國(guó)**和科學(xué)家們的關(guān)注。然而盡管納米材料的種類(lèi)和應(yīng)用范圍都在迅速增加,人們對(duì)納米材料的生物安全性的深入研究卻還顯得十分缺乏。青浦區(qū)比較好的納米材料量大從優(yōu)
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