第一篇:走進納米時代論文
走進納米時代論文
納米材料及其應(yīng)用
摘要:21世紀(jì),納米技術(shù)、納米材料在科技領(lǐng)域?qū)缪葜匾巧<{米技術(shù)是當(dāng)今世界最有前途的決定性技術(shù)之一。本文簡要地概述了納米材料的基本特性以及其在力學(xué)、磁學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)等方面的主要應(yīng)用,并簡單展望了納米材料的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:納米材料;納米技術(shù);應(yīng)用 1.納米材料的發(fā)展
自20世紀(jì)70年代納米顆粒材料問世以來,從研究內(nèi)涵和特點大致可劃分為三個階段:
第一階段(1990年以前):主要是在實驗室探索用各種方法制備各種材料的納米顆粒粉體或合成塊體,研究評估表征的方法,探索納米材料不同于普通材料的特殊性能;研究對象一般局限在單一材料和單相材料,國際上通常把這種材料稱為納米晶或納米相材料。
第二階段(1990~1994年):人們關(guān)注的熱點是如何利用納米材料已發(fā)掘的物理和化學(xué)特性,設(shè)計納米復(fù)合材料,復(fù)合材料的合成和物性探索一度成為納米材料研究的主導(dǎo)方向。
第三階段(1994年至今):納米組裝體系、人工組裝合成的納米結(jié)構(gòu)材料體系正在成為納米材料研究的新熱點。國際上把這類材料稱為納米組裝材料體系或者納米尺度的圖案材料。它的基本內(nèi)涵是以納米顆粒以及它們組成的納米絲、管為基本單元在一維、二維和三維空間組裝排列成具有納米結(jié)構(gòu)的體系。2.納米材料的定義
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1-100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當(dāng)于10~100個原子緊密排列在一起的尺度。
3.納米材料的結(jié)構(gòu)
納米級的顆粒是由數(shù)目極少的原子或分子組成的原子群或分子群,是一種典型的介觀系統(tǒng)。因此,從結(jié)構(gòu)上看,它是由兩種組元構(gòu)成的,即材料的體相組元晶體原子和界面組元晶界。若是常規(guī)材料,截面應(yīng)該是一個完整的晶體結(jié)構(gòu),但對于納米晶來說,由于晶粒尺寸小,界面組元在整個材料中所占的比例極大,晶界缺陷所占的體積比也相當(dāng)大,盡管每個單獨的分界面可能具有一個二維局部或局域的有序結(jié)構(gòu),但從一個局部界面到另一個局部界面的周期不同,由所有這樣的界面原子組成的界面,其原子排列方式均不同。因此,在整體上構(gòu)成了一種與晶態(tài)和玻璃態(tài)均有較大差別的、嶄新的微觀結(jié)構(gòu)。
由于納米粒子的這種特殊類型的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致納米材料具有一系列新異的物理、化學(xué)特性,而且這些特性是其他固體材料或常規(guī)材料根本所不具有的特性。4.納米材料的特性(1)表面與界面效應(yīng)
這是指納米晶體粒表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大后所引起的性質(zhì)上的變化。例如粒子直徑為10納米時,微粒包含4000個原子,表面原子占40%;粒子直徑為1納米時,微粒包含有30個原子,表面原子占99%。主要原因就在于直徑減少,表面原子數(shù)量增多。(2)小尺寸效應(yīng)
當(dāng)納米微粒尺寸與光波波長,傳導(dǎo)電子的德布羅意波長及超導(dǎo)態(tài)的相干長度、透射深度等物理特征尺寸相當(dāng)或更小時,它的周期性邊界被破壞,從而使其聲、光、電、磁,熱力學(xué)等性能呈現(xiàn)出“新奇”的現(xiàn)象。例如,銅顆粒達到納米尺寸時就變得不能導(dǎo)電;絕緣的二氧化硅顆粒在20納米時卻開始導(dǎo)電。利用這些特性,可以高效率地將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?、電能,此外又有可能?yīng)用于紅外敏感元件、紅外隱身技術(shù)等等。(3)量子尺寸效應(yīng)
當(dāng)粒子的尺寸達到納米量級時,費米能級附近的電子能級由連續(xù)態(tài)分裂成分立能級。當(dāng)能級間距大于熱能、磁能、靜電能、靜磁能、光子能或超導(dǎo)態(tài)的凝聚能時,會出現(xiàn)納米材料的量子效應(yīng),從而使其磁、光、聲、熱、電、超導(dǎo)電性能變化。例如,有種金屬納米粒子吸收光線能力非常強,在1.1365千克水里只要放入千分之一這種粒子,水就會變得完全不透明。(4)宏觀量子隧道效應(yīng)
微觀粒子具有貫穿勢壘的能力稱為隧道效應(yīng)。納米粒子的磁化強度等也有隧道效應(yīng),它們可以穿過宏觀系統(tǒng)的勢壘而產(chǎn)生變化,這種被稱為納米粒子的宏觀量子隧道效應(yīng)。5.納米材料的應(yīng)用(1)陶瓷增韌
傳統(tǒng)的陶瓷材料中晶粒不易滑動,材料質(zhì)脆,燒結(jié)溫度高。納米陶瓷的晶粒尺寸小,晶粒容易在其他晶粒上運動,因此,納米陶瓷材料具有極高的強度和高韌性以及良好的延展性,這些特性使納米陶瓷材料可在常溫或次高溫下進行冷加工。如果在次高溫下將納米陶瓷顆粒加工成形,然后做表面退火處理,就可以使納米材料成為一種表面保持常規(guī)陶瓷材料的硬度和化學(xué)穩(wěn)定性,而內(nèi)部仍具有納米材料的延展性的高性能陶瓷。(2)計算機技術(shù)
世界上第一臺電子計算機誕生于1945年,它是由美國的大學(xué)和陸軍部共同研制
成功的,一共用了18 000個電子管,總重量30 t,占地面積約170 ㎡,可以算得上一個龐然大物了,可是,它在1 s內(nèi)只能完成5 000次運算。
經(jīng)過了半個世紀(jì),由于集成電路技術(shù)、微電子學(xué)、信息存儲技術(shù)、計算機語言和編程技術(shù)的發(fā)展,使計算機技術(shù)有了飛速的發(fā)展。今天的計算機小巧玲瓏,可以擺在一張電腦桌上,它的重量只有老祖宗的萬分之一,但運算速度卻遠遠超過了第一代電子計算機。
如果采用納米技術(shù)來構(gòu)筑電子計算機的器件,那么這種未來的計算機將是一種“分子計算機”,其袖珍的程度又遠非今天的計算機可比,而且在節(jié)約材料和能源上也將給社會帶來十分可觀的效益。
可以從閱讀硬盤上讀卡機以及存儲容量為芯片上千倍的納米材料級存儲器芯片都已投入生產(chǎn)。計算機在普遍采用納米材料后,可以縮小成為“掌上電腦”。(3)納米催化材料
納米粒子是一種極好的催化劑,這是由于納米粒子尺寸小、表面的體積分?jǐn)?shù)較大、表面的化學(xué)鍵狀態(tài)和電子態(tài)與顆粒內(nèi)部不同、表面原子配位不全,導(dǎo)致表面的活性位置增加,使它具備了作為催化劑的基本條件。
鎳或銅鋅化合物的納米粒子對某些有機物的氫化反應(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。(4)納米碳管
1991年,日本的專家制備出了一種稱為“納米碳管”的材料,它是由許多六邊形的環(huán)狀碳原子組合而成的一種管狀物,也可以是由同軸的幾根管狀物套在一起組成的。這種由碳原子組成的管狀物的直徑和管長的尺寸都是納米量級的,因此被稱為納米碳管。它的抗張強度比鋼高出100倍,導(dǎo)電率比銅還要高。
在空氣中將納米碳管加熱到700 ℃左右,使管子頂部封口處的碳原子因被氧化而破壞,成了開口的納米碳管。然后用電子束將低熔點金屬(如鉛)蒸發(fā)后凝聚在開口的納米碳管上,由于虹吸作用,金屬便進入納米碳管中空的芯部。由于納米碳管的直徑極小,因此管內(nèi)形成的金屬絲也特別細,被稱為納米絲,它產(chǎn)生的尺寸效應(yīng)是具有超導(dǎo)性。因此,納米碳管加上納米絲可能成為新型的超導(dǎo)體。
納米技術(shù)在世界各國尚處于萌芽階段,美、日、德等少數(shù)國家,雖然已經(jīng)初具基礎(chǔ),但是尚在研究之中,新理論和技術(shù)的出現(xiàn)仍然方興未艾。我國已努力趕上先進國家水平,研究隊伍也在日漸壯大。(5)生物醫(yī)學(xué)
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。如果把各種有治療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行治療,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。
介入性氣囊和導(dǎo)管一般是用高彈性的聚氨酯材料制備,通過把具有高長徑比和純碳原子組成的碳納米管材料引入到高彈性的聚氨酯中,我們可以使這種聚合物材料一方面保持其優(yōu)異的力學(xué)性質(zhì)和容易加工成型的特性,一方面獲得更好的血液相溶性。
實驗結(jié)果顯示,這種納米復(fù)合材料引起血液溶血的程度會降低,激活血小板的程度也會降低。
使用納米技術(shù)能使藥品生產(chǎn)過程越來越精細,并在納米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品。納米材料粒子將使藥物在人體內(nèi)的傳輸更為方便,用數(shù)層納米粒子包裹的智能藥物進入人體后可主動搜索并攻擊癌細胞或修補損傷組織。使用納米技術(shù)的新型診斷儀器只需檢測少量血液,就能通過其中的蛋白質(zhì)和DNA診斷出各種疾病。通過納米粒子的特殊性能在納米粒子表面進行修飾形成一些具有靶向,可控釋放,便于檢測的藥物傳輸載體,為身體的局部病變的治療提供新的方法,為藥物開發(fā)開辟了新的方向。
(6)能源環(huán)保
合理利用傳統(tǒng)能源和開發(fā)新能源是我國當(dāng)前和今后的一項重要任務(wù)。在合理利用傳統(tǒng)能源方面,現(xiàn)在主要是凈化劑、助燃劑,它們能使煤充分燃燒,燃燒當(dāng)中自循環(huán),使硫減少排放,不再需要輔助裝臵。另外,利用納米改進汽油、柴油的添加劑已經(jīng)有了,實際上它是一種液態(tài)小分子可燃燒的團簇物質(zhì),有助燃、凈化作用。在開發(fā)新能源方面國外進展較快,就是把非可燃氣體變成可燃氣體?,F(xiàn)在國際上主要研發(fā)能量轉(zhuǎn)化材料,我國也在做,它包括將太陽能轉(zhuǎn)化成電能、熱能轉(zhuǎn)化為電能、化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能等。(7)新材料
納米新材料配方是一門在100 納米以內(nèi)空間內(nèi),通過自然更改直接排序原子與分子創(chuàng)造出來的新納米材料的項目。納米新材料與該領(lǐng)域是現(xiàn)代力量和現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新的起點,新的規(guī)律和原理的發(fā)現(xiàn)與全新的理念創(chuàng)設(shè)給予基礎(chǔ)科學(xué),提供了新的機會,這會成為許多領(lǐng)域的重要改革新動力。納米新材料配方由于SAIZU細小,擁有很多奇特的性能。1988年Baibich等第一次在納米Fe/ Cr MS里發(fā)現(xiàn)磁電阻變化率達到百分之五十,與一般的ME比起來要大一個級別,并且是負(fù)值的,各向一樣,稱作GMR。之后還在納米體系的、隧道結(jié)和Perovskite結(jié)構(gòu)、顆粒膜中發(fā)現(xiàn)巨ME。里面Perovskite結(jié)構(gòu)在一九九三年是發(fā)現(xiàn)且具有極大ME,叫做CMR ,在隧道結(jié)中找到的為TMR。
6.納米技術(shù)在國內(nèi)的研究情況及取得的成果
納米技術(shù)作為一種最具有市場應(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)達國家都投入大量的資金進行研究工作。如美國最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,政府每年出資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。如:定向納米碳管陣列的合成;氮化鎵納米棒的制備;準(zhǔn)一維納米絲和納米電纜;用催化熱解法制成納米金剛石等等。
但是,同國外發(fā)達國家的先進技術(shù)相比,我們還有很大的差距。德國科學(xué)技術(shù)部曾經(jīng)對納米技術(shù)未來市場潛力作過預(yù)測:他們認(rèn)為到2000年,納米結(jié)構(gòu)器件市場容量將達到6375億美元,納米粉體、納米復(fù)合陶瓷以及其它納米復(fù)合材料市場容量將達到5457億美元,納米加工技術(shù)市場容量將達到442億美元,納米材料的評價技術(shù)市場容量將達到27.2億美元。并預(yù)測市場的突破口可能在信息、通訊、環(huán)境和醫(yī)藥等領(lǐng)域。
總之,納米技術(shù)正成為各國科技界所關(guān)注的焦點,正如錢學(xué)森院士所預(yù)言的那樣:“納米左右和納米以下的結(jié)構(gòu)將是下一階段科技發(fā)展的特點,會是一次技術(shù)革命,從而將是21世紀(jì)的又一次產(chǎn)業(yè)革命。”
第二篇:納米論文
淺談納米尺寸效應(yīng)及其應(yīng)用
納米材料具有傳統(tǒng)材料所不具備的奇異或反常的物理、化學(xué)特性,如原本導(dǎo)電的銅到某一納米級界限就不導(dǎo)電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導(dǎo)電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應(yīng):表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。小尺寸效應(yīng)?,F(xiàn)在從尺寸效應(yīng)探討其特性和應(yīng)用。
隨著顆粒尺寸的量變,在一定條件下會引起顆粒性質(zhì)的質(zhì)變。由于顆粒尺寸變小所引起的宏觀物理性質(zhì)的變化稱為小尺寸效應(yīng)。對超微顆粒而言,尺寸變小,同時其比表面積亦顯著增加,從而產(chǎn)生如下一系列新奇的性質(zhì)。量子尺寸效應(yīng)指當(dāng)金屬或半導(dǎo)體從三維減小至零維時,載流子在各個方向上均受限,隨著粒子尺寸下降到接近或小于某一值(激子玻爾半徑)時,費米能級附近的電子能級由準(zhǔn)連續(xù)能級變?yōu)榉至⒛芗壍默F(xiàn)象稱為量子尺寸效應(yīng)。金屬或半導(dǎo)體納米微粒的電子態(tài)由體相材料的連續(xù)能帶過渡到分立結(jié)構(gòu)的能級,表現(xiàn)在光學(xué)吸收譜上從沒有結(jié)構(gòu)的寬吸收過渡到具有結(jié)構(gòu)的特征吸收。量子尺寸效應(yīng)帶來的能級改變、能隙變寬,使微粒的發(fā)射能量增加,光學(xué)吸收向短波長方向移動(藍移),直觀上表現(xiàn)為樣品顏色的變化,如CdS微粒由黃色逐漸變?yōu)闇\黃色,金的微粒失去金屬光澤而變?yōu)楹谏?。同時,納米微粒也由于能級改變而產(chǎn)生大的光學(xué)三階非線性響應(yīng),還原及氧化能力增強,從而具有更優(yōu)異的光電催化活性[5,6]。
第頁 納米材料與技術(shù)是在20世紀(jì)80年代末才逐步發(fā)展起來的前沿交叉性新興學(xué)科領(lǐng)域,它與住處技術(shù)和生物技術(shù)一起并稱為21世紀(jì)三大前沿高新技術(shù),并可能引導(dǎo)下一場工業(yè)革命。
納米技術(shù)是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母咝陆徊婕夹g(shù),人類剛剛邁進門檻,就顯現(xiàn)出其強大的生命力。有些納米材料(如納米金剛石)經(jīng)過表面改性和分散,可以均勻分布到聚合物的熔融體中,經(jīng)過噴絲、冷卻形成具有特殊功能的納米纖維,添加比列很低,但每根短纖維上有成千上萬個納米顆粒??梢宰鞒筛呖鼓ァ⒆郧鍧?、防雨、防紫外線、防靜電、殺菌、紅外隱形等功能布料,很有發(fā)展前景。
將人類帶入新的微觀世界。人類可以從新的納米技術(shù)領(lǐng)域獲得很大好處。利用這項技術(shù)的目的是在納米尺寸上操縱物質(zhì),以創(chuàng)造出具有全新分子組織形式的結(jié)構(gòu)。這有可能改變未來材料和裝置的生產(chǎn)方式,并且給人類帶來巨大的經(jīng)濟益處。
比如,利用精確控制形狀和成分的納米“磚塊”,人類有可能合成出自然界沒有的材料。然后可以把這些材料組裝成更輕更硬的較大結(jié)構(gòu),而且這種結(jié)構(gòu)還具有課設(shè)計性。例如,美國國家科學(xué)技術(shù)委員會曾經(jīng)發(fā)布的一份研究報告就描述了這些設(shè)想的特種新奇材料的特性。這些材料具有多種功能,并能夠感知環(huán)境變化而且作出相應(yīng)的反應(yīng)。比如,預(yù)計會出現(xiàn)一種強度是鋼鐵10倍的材料,具有超導(dǎo)彈性,透明材料和具有更高熔點的材料。吧納米技術(shù)用于儲存器,那么可以是整個圖書館的信息放入只有糖塊一樣大的小裝置中。也就是說,納米技術(shù)不只是向小型化邁進了一步,而且是邁入了一個嶄新的微觀世
第頁 界。
傳統(tǒng)的解釋材料性質(zhì)的理論,只是用于大于臨界長度100納米的物質(zhì)。如果一個結(jié)構(gòu)的某個維度小于臨界長度,那么物質(zhì)的性質(zhì)就常常無法用傳統(tǒng)的理論去解釋。而科學(xué)家正試圖在大哥分子或原子尺度到十萬個分子的尺度之內(nèi)發(fā)現(xiàn)新奇的現(xiàn)象。
美國國納米技術(shù)計劃初期研究的重點是,在分子尺度上具有新奇的特性并且系統(tǒng)、物理和化學(xué)性能有明顯提高的材料。比如,在納米尺度上,電子和原子的交互作用受到變化因素的影響。這樣,在納米尺寸上組織物質(zhì)的結(jié)構(gòu)就有可能使科學(xué)家在不改變材料化學(xué)成分的前提下,控制物質(zhì)的基本特性,比如磁性、蓄電能力和催化能力等。又如在納米尺度,生物系統(tǒng)具有一套成系統(tǒng)的組織,這使科學(xué)家能夠把人造組件和裝配系統(tǒng)放入細胞中,以制造出結(jié)構(gòu)經(jīng)過組織后的新材料,有可能使人類模擬自然的自行裝配。還有,納米組件有很大的表面積,這能夠使它們成為理想的催化劑和吸收劑等,并且在放電能和向人體細胞施藥方面派上用場。利用納米技術(shù)制造的材料與一般材料相比,在成分不變的情況下體積會大大縮小而且強度和韌性將得到提高。
美國西北大學(xué)開發(fā)的一種比色傳感器,已經(jīng)成功探測出結(jié)核桿菌??茖W(xué)家把探測對象的DNA附加在納米大小的黃金微粒上。當(dāng)互補的微粒在溶液中存在時,黃金微粒會緊緊地結(jié)合在一起,改變懸浮液的顏色。
隨著顆粒尺寸的量變,在一定條件下會引起顆粒性質(zhì)的質(zhì)變。由
第頁 于顆粒尺寸變小所引起的宏觀物理性質(zhì)的變化稱為小尺寸效應(yīng)。對超微粒而言,尺寸變小,同時其比表面積也顯著增加,從而產(chǎn)生如下的新奇的性質(zhì):特殊的光學(xué)性質(zhì)、熱學(xué)性質(zhì)、磁學(xué)性質(zhì)和力學(xué)性質(zhì)。具體的光學(xué)性質(zhì)是當(dāng)黃金被分割到小于光波波長的尺寸時,即失去了原有的富貴光澤而呈黑色。事實上,尺寸越小,顏色愈是黑。由此可見,金屬超微顆粒對反光的反射率很低。熱學(xué)性質(zhì)具有高矯頑力的特征,已經(jīng)作為高儲存密度的磁記錄磁粉,大量應(yīng)用于磁帶。利用磁性,人們已經(jīng)將磁性超微粒制成用途廣泛的磁性液體。力學(xué)性質(zhì)是具有良好的任性。因為納米材料具有大的界面,界面的原子排列是相當(dāng)混亂的,原子在外力變形的條件下很容易遷移,因此變現(xiàn)出很好的韌性和延展性,使陶瓷材料具有新奇的力學(xué)性質(zhì)。美國學(xué)者報道氟化鈣納米材料在室溫下可以大幅度彎曲而不斷裂。研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強度,是因為它是有磷酸鈣等納米材料構(gòu)成的。呈納米晶粒的金屬比傳統(tǒng)的粗晶粒金屬硬3到5倍。
一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之集合體,當(dāng)粒子尺寸小至無法區(qū)分出其磁區(qū)時,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,將成為優(yōu)異的磁性材料。
我們對納米材料的認(rèn)識還遠遠不夠,還需要不斷的探索和研究。相信通過不斷的深入,一定會使納米在更多的領(lǐng)域里發(fā)揮作用,服務(wù)于生產(chǎn)和生活。
第頁
參考文獻:
張力德、牟季美《納米材料和納米結(jié)構(gòu)》科學(xué)出版社,2002 陳敬忠、劉劍洪《納米材料科學(xué)導(dǎo)論》高等教育出版社,2006 黃昆原著,韓汝琦改編,《固體物理學(xué)》高等教育出版社,1988
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第三篇:納米論文
納米復(fù)合材料論文
——納米陶瓷復(fù)合材料
摘要:本論文主要介紹了納米復(fù)合材料的的設(shè)計(包括結(jié)構(gòu)設(shè)計和功能設(shè)計),討論了納米陶瓷復(fù)合材料的制備方法以及對所制備的金屬基納米復(fù)合材料的性能進行了分析,最后對納米陶瓷納米復(fù)合材料的發(fā)展進行了展望。關(guān)鍵詞:納米陶瓷材料
納米復(fù)合材料
制備
性能
展望
致遠化學(xué)班
F1324005 陳昊 5132409039
目 錄
前 言 ?????????????????????????1 第1章納米陶瓷材料概述 ?????????????????2 第2章納米陶瓷材料的生產(chǎn)工藝………………………………………4 第3章納米陶瓷材料應(yīng)用……………………………………………5 結(jié)束語…………………………………………………………………7 參考文獻 ????????????????????????7
前言
陶瓷材料在日常生活、工業(yè)生產(chǎn)及國防領(lǐng)域中起著舉足輕重的作用。但是,由于傳統(tǒng)陶瓷材料質(zhì)地較脆,韌性、強度較差,因而使其應(yīng)用受到了很大限制。隨著納米技術(shù)的廣泛應(yīng)用,納米陶瓷隨之產(chǎn)生,希望以此來克服傳統(tǒng)陶瓷的脆性,使其具有像金屬一樣的柔韌性和可加工性。與傳統(tǒng)陶瓷相比。納米陶瓷的原子在外力變形條件下自己容易遷移,因此表現(xiàn)出較好的韌性與一定的延展性,因而從根本上解決了陶瓷材料的脆性問題。英國著名材料科學(xué)家卡恩在Nature雜志上撰文道:“納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑。”
所謂納米陶瓷,是指陶瓷材料的顯微結(jié)構(gòu)中,晶粒尺寸、晶界寬度、第二相分布、氣孔尺寸、缺陷尺寸都限于100nm以下,是上世紀(jì)80年代中期發(fā)展起來的新型陶瓷材料。由于納米陶瓷晶粒的細化,品界數(shù)量大幅度增加,可使材料的韌性和塑性大為提高并對材料的電學(xué)、熱學(xué)、磁學(xué)、光學(xué)等性能產(chǎn)生重要的影響,從而呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)陶瓷不同的獨特性能,成為當(dāng)今材料科學(xué)研究的熱點。
一、納米陶瓷材料的性能
納米陶瓷材料的結(jié)構(gòu)與常規(guī)材料相比發(fā)生了很大變化,顆粒組元細小到納米數(shù)量級,界面組元大幅度增加,可使材料的強度、韌性和超塑性等力學(xué)性能大為提高,并對材料的熱學(xué)、光學(xué)、磁學(xué)、電學(xué)等性能產(chǎn)生重要的影響。1.力學(xué)性能
硬度和斷裂韌度:對納米晶TiO2進行研究,發(fā)現(xiàn)在室溫壓縮時,納米顆粒已有很好的結(jié)合,高于500℃很快致密化,而晶粒大小只有稍許的增加,所得的硬度和斷裂韌度值與單晶TiO2或粗顆粒壓縮體的相應(yīng)值比,性能相當(dāng)或更好。納米晶TiO2其硬度和斷裂韌度隨燒結(jié)溫度的增加(即空隙度的降低)而增加,在800~900℃溫度范圍燒結(jié),與經(jīng)優(yōu)化燒結(jié)的塊狀陶瓷相比,兩者的硬度和斷裂韌度值相符。低溫?zé)Y(jié)后,納米晶TiO2就能獲得好的力學(xué)性能。通常硬化處理材料變脆,造成斷裂韌度的降低,而就納米晶而言,硬化和韌化由空隙的消除來形成,這樣就增加了材料的整體強度。納米晶TiO2經(jīng)800℃燒結(jié)后,維氏硬度H=630,斷裂韌度Kic(Mpam1/2)為2.8,空隙度為10%;而1000℃燒結(jié)后,H=925,Kic=2.8,空隙度為5%。2.熱學(xué)性能
(1)比熱,納米材料的界面結(jié)構(gòu)中原子分布比較混亂,與常規(guī)材料相比,界面體積分?jǐn)?shù)較大,因而納米材料熵對比熱的貢獻比常規(guī)材料大得多。如對應(yīng)粒徑為80nmAl2O3的比熱,比常規(guī)粗晶Al2O3高8%。
(2)熱膨脹,納米非晶氮化硅熱膨脹系數(shù)比常規(guī)晶態(tài)Si3N4高1~26倍。其原因是納米非晶氮化硅的結(jié)構(gòu)與常規(guī)晶態(tài)Si3N4有很大差別,前者是由短程有序的非晶態(tài)小顆粒構(gòu)成的,它們之間的界面占很大比例,界面原子的排列較之非晶顆粒內(nèi)部更為混亂。在相同條件下,原子和鍵的非線性熱振動比常規(guī)晶態(tài)顯著得多,因此對熱膨脹的貢獻也必然很大。
(3)導(dǎo)熱或超絕熱,絕熱材料目前在我國尚處于實驗研究與工業(yè)實驗的中間階段。由于氣孔尺寸小到納米級,主要產(chǎn)生如下納米效應(yīng):當(dāng)輕質(zhì)材料中的氣孔尺寸小于50nm時,氣孔中的空氣分子就失去了自由流動的能力,因此相當(dāng)于抽了真空,稱為“零對流效應(yīng)”。由于材料的體積密度較小,氣孔尺寸很小,這時氣孔壁的數(shù)目趨于“無窮多”。對于每一個氣孔壁來說都具有遮熱板的作用,因而產(chǎn)生近于“無窮多遮熱板”的效應(yīng),從而使輻射傳熱下降到最小的極限。由于近于無窮多納米孔的存在.熱流在固體中傳遞時就只能沿著氣孔壁傳遞,近于無窮多的氣孔壁構(gòu)成了近于“無窮多路徑”效應(yīng),使固體熱傳導(dǎo)的能力下降到接近最低極限。
將硅酸鈣復(fù)合納米孔超級絕熱材料用于鋼結(jié)構(gòu)防火可使防火時間從目前一般厚質(zhì)防火涂料的2h左右延長到15h,給滅火贏得充足的時間。將該材料用于太陽能熱水器,可使其集熱效率提高一倍以上,而散熱損失下降到現(xiàn)在的30%。3.光學(xué)性能
材料的光學(xué)性能與其內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu),特別是電子態(tài)、缺陷態(tài)和能級態(tài)結(jié)構(gòu)有關(guān)。納米材料在結(jié)構(gòu)上與常規(guī)材料有很大差別,突出表現(xiàn)在小尺寸顆粒和龐大體積分?jǐn)?shù)的界面,界面原子排列和鍵的組態(tài)的無規(guī)則性較大,使納米材料的光學(xué)性能出現(xiàn)一些與常規(guī)材料不同的新現(xiàn)象。
(1)紅外吸收:對納米材料紅外吸收的研究表明,紅外吸收譜中出現(xiàn)藍移和寬化。納米相Al2O3,紅外吸收譜在400~1000cm-1波數(shù)范圍內(nèi)有一個寬廣的吸收帶,與A12O3單晶相比,紅外吸收峰有明顯的寬化,其中對應(yīng)單晶的637cm-1和442cm-1的吸收峰,在納米相中藍移到639.7cm-1和442.5cm-1。(2)熒光現(xiàn)象:用紫外光激發(fā)摻Cr和Fe的納米相A12O3時,在可見光范圍觀察到新的熒光現(xiàn)象。
(3)光致發(fā)光:退火溫度低于673K時,納米非晶氮化硅塊體在紫外光到可見光范圍的發(fā)光現(xiàn)象與常規(guī)非晶氮化硅不同,出現(xiàn)6個分立的發(fā)光帶,而常規(guī)非晶氮化硅在紫外光到可見光很寬的波長范圍的發(fā)光呈現(xiàn)一個很寬的發(fā)光帶。4.電磁學(xué)性能
納米材料與常規(guī)材料在結(jié)構(gòu)上,特別是在磁結(jié)構(gòu)上有很大差別,因此在磁性方面會有其獨特的性能。除磁結(jié)構(gòu)和磁化特點不同外,納米晶材料顆粒組元小到納米級,具有高的矯頑力,低的居里溫度,顆粒尺寸小于某一臨界值時,具有超順磁性等。同時,納米材料的界面組元與粗晶材料有很大差別,使界面組元本身磁性具有獨特性能。例如界面的磁各向異性小于晶內(nèi),居里溫度低于常規(guī)材料等。
由于納米材料中存在龐大體積分?jǐn)?shù)的界面,使平移周期在一定范圍內(nèi)遭到嚴(yán)重破壞,顆粒愈小,電子平均自由程愈短,偏離理想周期場愈嚴(yán)重。因此,納米材料的電學(xué)性能(如電導(dǎo)、介電性、壓電性等)與常規(guī)材料存在明顯的差別。
(1)電阻和電導(dǎo),晶界原子排列愈混亂,晶界厚度愈大,對電子散射能力就愈強。界面這種高能壘是使電阻升高的主要原因。當(dāng)晶粒尺寸小于電子平均自由程時,晶界組元對電子的散射起主導(dǎo)作用,這時電阻與溫度的關(guān)系以及電阻溫度系數(shù)的變化都明顯偏離粗晶情況,甚至出現(xiàn)反?,F(xiàn)象。納米非晶氮化硅(粒徑大約15nm)的電導(dǎo)比常規(guī)非晶氮化硅高。
(2)介電特性。納米材料在結(jié)構(gòu)上與常規(guī)材料存在很大差別,其特點主要表現(xiàn)在介電常數(shù)和介電損耗對顆粒尺寸有很強的依賴關(guān)系,電場頻率對介電行為有極強的影響。納米材料的介電常數(shù)隨電場頻率的降低而升高,并顯示出比常規(guī)粗晶材料高的介電性。納米材料隨著電場頻率的下降,介質(zhì)的多種極化都能跟上外加電場的變化,介電常數(shù)增大。(3)壓電效應(yīng),經(jīng)研究表明,未經(jīng)退火和燒結(jié)的納米非晶氮化硅塊體具有強的壓電效應(yīng),而常規(guī)非晶氮化硅不具有壓電效應(yīng)。
二、納米陶瓷材料制備工藝與方法 蒸發(fā)凝聚法(PVD法)蒸發(fā)凝聚法是制備納米粉體的一種早期的物理方法,蒸發(fā)法所得產(chǎn)品顆粒粒度一般在5~100納米之間。蒸發(fā)法是將金屬或化合物顆粒的原料加熱、蒸發(fā),使之成為原子或分子,再使許多原子或分子凝聚,生成極微細的納米粉體。目前已發(fā)展出多種蒸發(fā)凝聚技術(shù)手段制備納米陶瓷粉體,這些方法大體上可分為:真空蒸發(fā)法、氣體蒸發(fā)法等。而按原料加熱蒸發(fā)技術(shù)手段不同,又可將蒸發(fā)法分為:太陽爐加熱蒸發(fā)法、電子束加熱蒸發(fā)法、等離子體加熱蒸發(fā)法及激光束加熱蒸法等。
蒸發(fā)冷凝法也是一種蒸發(fā)凝聚法,在真空蒸發(fā)室內(nèi)充人低壓惰性氣體,加熱金屬或化合物蒸發(fā)源,蒸氣將凝聚成納米尺寸的團簇,并在液氮冷卻棒上聚集得到納米粉體。蒸發(fā)冷凝法的優(yōu)點是可在體系中加置原位壓實裝置直接得到納米陶瓷材料。
蒸發(fā)凝聚法的缺點是裝備龐大,設(shè)備投資昂貴,且不能制備高熔點的氧化物和碳化物粉體,所得粉體一般粒徑分布范圍較寬。2化學(xué)氣相反應(yīng)法(CVD法)化學(xué)氣相沉積(Chemical Vapor DePosition CVD)法是在高熱卞反應(yīng)產(chǎn)物蒸氣形成很高的過飽和蒸氣壓而使其自動凝聚形成大量的晶核。這些晶核在加熱區(qū)不斷長大、聚集成顆粒,且隨著氣流進人低溫區(qū)使顆粒生長、聚集和晶化過程停止,最終在收集室內(nèi)收集得到納米陶瓷粉體。CVD法可通過選擇適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)物濃度、流速、溫度和組成配比等工藝條件,實現(xiàn)對粉體組成、形貌、尺寸、晶相等控制。3激光誘導(dǎo)化學(xué)氣相法(LICVD法)激光誘導(dǎo)化學(xué)氣相沉積(Laser Indueed Chemical Vapor DePosition LICVD)法是利用反應(yīng)氣體分子對特定波長激光束的吸收而產(chǎn)生熱解或化學(xué)反應(yīng),經(jīng)成核生長形成超細粉末。UCVD法通常采用高能CO2激光器。4等離子體氣相合成法(PCVD法)等離子化學(xué)氣相沉積伊(Plasma Chemical Vapor Deposition PCVD)法是納米陶瓷粉體制備的常用方法之一,它具有反應(yīng)溫度高、升溫和冷卻速率快等特點。等離子體是物質(zhì)存在的第四種狀態(tài),由電離的導(dǎo)電氣體組成,其中包括:電子、正離子、負(fù)離子、激發(fā)態(tài)的原子和分子、基態(tài)原子和分子及光子。采用等離子氣相化學(xué)法制備陶瓷納米粉體材料具有許多優(yōu)點:a、等離子體中具有較高的電離度,可以得到多種活性組分,有利于各類反應(yīng)的進行;b、等離子體反應(yīng)空間大,可以使相應(yīng)物質(zhì)化學(xué)反應(yīng)完全;c、與激光誘導(dǎo)氣相沉積法相比,等離子氣相化學(xué)法更容易工業(yè)化。5溶膠-凝膠(SOL-GEL)法
溶膠-凝膠法是指在水溶液中加入有機配體與金屬離子形成配合物,通過控制pH值、反應(yīng)溫度等條件讓其水解、聚合,經(jīng)溶膠)凝膠途徑形成一種空間骨架結(jié)構(gòu),然后脫水焙燒得到目的產(chǎn)物的一種方法。此法在制備復(fù)合氧化物納米陶瓷材料時具有很大的優(yōu)越性。
三、納米陶瓷材料的應(yīng)用領(lǐng)域
1、硬性防護和軟性保護材料
普通陶瓷在用作防護材料時,由于其韌性差,受到彈丸撞擊后容易在撞擊區(qū)出現(xiàn)顯微破壞、跨晶、界面破壞、裂紋擴展等一系列破壞過程,從而降低了陶瓷材料的抗彈性能。納米陶瓷具有高韌性的性能,提高了陶瓷材料的抗沖擊性能,可有效提高主戰(zhàn)坦克復(fù)合裝甲的抗彈能力,增強速射武器陶瓷襯管的抗腐蝕性和抗沖擊性;由防彈陶瓷外層和碳納米管復(fù)合材料作襯底,可制成堅硬如鋼的防彈背心。在未來的戰(zhàn)爭中,若能把納米陶瓷用于車輛裝甲防護,會具有更好的抗彈、抗爆震、抗擊穿能力,提供更為有力的保護。納米Y2O3和ZrO2在較低溫度燒結(jié)的陶瓷具有很高的韌性和強度,被用于軸承和刀具等耐磨器件。
另一方面起著軟性保護的納米涂料也在防護領(lǐng)域起著重要的作用,目前納米陶瓷用于腐蝕條件惡劣環(huán)境中的防腐納米陶瓷涂料,能有效保護航標(biāo)燈座、船舶、石油化工設(shè)施和各類貯罐、橋梁、橋墩、鐵路涵洞、鉆井設(shè)備、海上油田等設(shè)施以及強酸、強堿等生產(chǎn)設(shè)備的外表面,在較長時間內(nèi)防止強酸堿、鹽霧、凍融、霉菌等的浸漬。
另外以納米陶瓷粉體為基體,利用其致密速度快、燒結(jié)溫度低和良好的界面延展性,在燒結(jié)過程中控制顆粒尺寸在200—500nm的的最佳范圍,可以獲得具有良好超塑性的納米陶瓷材料。如納米陶瓷電極板燈就是基于這樣的基礎(chǔ),燈的電極使用了納米級的陶瓷粉燒接,起到了保護燈管的作用。
2、耐高溫材料
納米陶瓷粉末涂料在高溫環(huán)境下具有優(yōu)異的隔熱保溫效果,不脫落、不燃燒,耐水、防潮,無毒、對環(huán)境無污染,對提高航空發(fā)動機的渦輪前溫度,進而提高發(fā)動機的推重比和降低燃料消耗具有重要作用,適用于冶金、化工工業(yè)、電廠的熱力鍋爐及焦化煤氣等熱力設(shè)備和熱力管網(wǎng)等高溫設(shè)備的防腐、爐外降溫,并有望成為艦艇、軍用渦輪發(fā)動機高溫部件的理想材料,以提高發(fā)動機效率,可靠性與工作壽命。在汽車工業(yè)也有著廣闊前景,如用納米陶瓷作為氣缸內(nèi)襯材料,因耐高溫可提高燃料燃燒溫度,使燃料的熱效率提高;涂覆于汽車玻璃表面可起到防污和防霧、隔熱作用。
3、生物材料、臨床應(yīng)用材料
隨著納米材料研究的深入,納米生物陶瓷材料的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn),其強度、韌性、硬度以及生物相容性都有顯著提高。例如當(dāng)羥基磷灰石粉末中添加10%~70%的ZrO2粉末時,材料經(jīng)1300~1350℃熱壓燒結(jié),其強度和韌性隨燒結(jié)溫度的提高而增加。納米SiCn增強羥基磷灰石復(fù)合材料比純羥
基磷灰石陶瓷的抗彎強度提高1.6倍、斷裂韌性提高2倍、抗壓強度提高1.4倍,與生物硬組織的性能相當(dāng)。從表1可看出納米陶瓷材料的力學(xué)性能。
Erbe等用納米技術(shù)制備出納米磷酸鈣,它不僅可以作為骨髓細胞的細胞骨架,還可以加速細胞的形成。生物功能陶瓷能夠模仿人體某些特殊生理行為,可以用來構(gòu)成牙齒和骨骼等某些人體部位,甚至可望部分或整體地修復(fù)或替換人體的某種組織器官。傳統(tǒng)的陶瓷材料晶粒,氣孔較大,因此其脆性及彈性模量也較大,給人工牙齒的質(zhì)量帶來影響。Hlateng等正在研究一種納米陶瓷材料,該材料不僅強度、柔韌、可塑性好。而且彈性模量接近天然骨,極大地改善了材料的力學(xué)相容性和生物相容性,為臨床制作人工關(guān)節(jié)、人工牙齒及牙種植體開辟了新途徑。利用納米微??稍隗w內(nèi)方便傳輸?shù)奶攸c,科學(xué)家開發(fā)出放射療法用的羥基磷灰石復(fù)合陶瓷微粒。把可放射β射線的化學(xué)元素?fù)饺爰{米微粒內(nèi),制成β射線源材料,把它植入人體腫瘤附近,就可直接照射癌細胞又不損傷周圍正常組織。目前,一種生物陶瓷材料硅酸鋁釔(YAS)就可以滿足這些要求。初步臨床表明,采用這種材料治療可以大大延長病人的壽命。
4、以陶瓷粉末為吸收劑的吸收材料
傳統(tǒng)的汽車尾氣凈化催化材料是在陶瓷載體表面涂一層Al2O3粉體材料作為分散層,再在分散層表面涂一層催化劑材料作為活性層。將分散層和活性層的材料制備技術(shù)開發(fā)成納米表面材料技術(shù),可明顯改善汽車尾氣催化劑的性能,提高了汽車尾氣凈化器的壽命。
5、壓電材料
壓電陶瓷廣泛用于電子技術(shù)、激光技術(shù)、通汛、生物、醫(yī)學(xué)、導(dǎo)航、自動控制、精密加工、傳感技術(shù)、計量檢測、超聲和水聲、引燃引爆等軍用、商用及民用領(lǐng)域。納米陶瓷晶體結(jié)構(gòu)上沒有對稱中心,具有壓電效應(yīng)。通過精選材料組成體系和添加物改性,可以獲得高能和低溫?zé)Y(jié)兼?zhèn)涞膲弘娂{米陶瓷材料。通過控制納米晶粒的生長可獲得量子限域效應(yīng),以及性能奇異的鐵電體,以提高壓電熱解材料機電轉(zhuǎn)換和熱釋性能。即卡金說的壓電材料就具有這樣的變化特征。研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)它們的厚度介于20~23nm時,其壓電效率提高了100%。近年迅速發(fā)展的各類壓電變壓器、壓電驅(qū)動器、大功率超聲焊接技術(shù)、壓電式振動給料器、超聲CVD新工藝和核電站相配套的大功率超聲工程都是納米陶瓷在壓電方面的應(yīng)用。
6、信息材料
電子陶瓷的應(yīng)用范圍日趨廣泛,包括基板、傳感器。這些之所以廣泛地采用電子陶瓷來制作。原因在于隨著追求降低半導(dǎo)體元件的工作電壓和增加多層陶瓷電容單位體積效率,多層陶瓷電容器內(nèi)層厚度降低,總層數(shù)增加。當(dāng)陶瓷中的晶粒尺寸減小一個數(shù)量級,晶粒的表面積及晶界的體積亦以相應(yīng)的倍數(shù)增加。納米功能陶瓷除了可降低產(chǎn)品的成本,滿足電子元件小型化的需要外,還可減少連接的距離,將會提高對環(huán)境的穩(wěn)定性,減少噪音并降低產(chǎn)品對噪音的敏感性瑚,大大提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
7、清潔材料
“納米易潔陶瓷”系采用特殊的涂覆技術(shù)。將納米液態(tài)聚合硅均布于陶瓷表面,經(jīng)高溫處理后得到具有納米量級膜層的陶瓷。聚合硅成膜后能大大降低陶瓷的表面張力,使液體在陶瓷表面呈半球狀,不易掛沾,易于清潔。納米陶瓷具有明顯的易潔特性,在使用中便于清洗節(jié)水,也會減少因使用化學(xué)清潔劑而造成的環(huán)境污染。同時納米陶瓷材料還具有一定的抗菌性。所以其在墻地磚及衛(wèi)生潔具的應(yīng)用有著十分廣闊的前景和重要的環(huán)保意義。
結(jié)束語
納米陶瓷作為一種新型的高性能陶瓷,將越來越受到世界各國科學(xué)家的關(guān)注。納米陶瓷材料的發(fā)展是現(xiàn)代物理和先進技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物, 是近年來發(fā)展起來的一門全新的科學(xué)技術(shù),它將成為新世紀(jì)最重要的高新技術(shù)之一。納米陶瓷的研究與發(fā)展,必將引起陶瓷工業(yè)的發(fā)展與變革,引起陶瓷學(xué)理論上的發(fā)展乃至新的理論體系的建立,以適應(yīng)納米尺度的研究需要,從而使納米陶瓷材料具有更佳的性能,使其在工程領(lǐng)域乃至日常生活中得到更廣泛的應(yīng)用。未來納米陶瓷發(fā)展的方向主要有以下幾個方面:(1)納米陶瓷粉體新的制備方法和工藝條件的研究與開發(fā);開發(fā)高效率、低成本的制備技術(shù);(2)納米粉體形成納米陶瓷的反應(yīng)機理研究;(3)智能化敏感陶瓷元件計算機用光纖陶瓷材料、計算機硬盤和高穩(wěn)定性陶瓷電容器;(4)研究納米粉體對環(huán)境的污染機理,做好應(yīng)用過程中的環(huán)境保護;(5)加速納米粉體的工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用進程。在21世紀(jì),納米陶瓷粉體將飛速發(fā)展,在各領(lǐng)域的應(yīng)用將全面展開,并將產(chǎn)生一批新技術(shù)、新產(chǎn)品;在電子、通信等高技術(shù)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,將成為經(jīng)濟發(fā)展的新的增長點。
參考文獻
[l] 張中太,林元華,唐子龍,等.納米材料及其技術(shù)的應(yīng)用前景[J].材料工程,2000,3:42
[2] 陳煌,林新華,曾毅,等.熱噴涂納米陶瓷涂層研究進展[J].硅酸鹽學(xué)報,2002,30(2):235 [3] 朱教群,梅炳初,陳艷林.納米陶瓷材料的制備和力學(xué)性能[J].佛山陶瓷,2002,58(1):l [4] 施錦行.納米陶瓷的制備及其特性.中國陶瓷,1997,33(3):36~38 [5] 王世敏.納米材料制備技術(shù).化學(xué)工業(yè)出版社,2002 [6] 江炎蘭,梁小蕊.納米陶瓷材料的性能及其應(yīng)用.兵器材料科學(xué)與工程,2008.31(5):91~94 [7] 趙雪.我國新納米陶瓷涂料又創(chuàng)新品種.科技日報.2007-01-12 [8] 田明原,施爾畏,郭竟坤.納米陶瓷與納米陶瓷粉末[J].無機材料學(xué)報,1998,13(2):129 [9] Fujishima,et al.Electrochemical photocatalysis of wat at a semiconductor electrode.Nature.1972,37(1):238~242 [10] Veitch LCetal An assessment of the DARPA ffoordable Polymer matrix composite program.In 29th niernational SAMPE Technical Conference,1997 :220
第四篇:納米論文
學(xué)院:電子信息工程學(xué)院學(xué)號:姓名:徐通
20101693
納米材料的應(yīng)用
【摘 要】納米技術(shù)是當(dāng)今世界最有前途的決定性技術(shù)。文章簡要地概述了納米材料在力學(xué)、磁學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)和生命科學(xué)等方面的主要應(yīng)用,并簡單展望了納米材料的應(yīng)用前景?!娟P(guān)鍵詞】納米材料;納米技術(shù);應(yīng)用
有人曾經(jīng)預(yù)測在21世紀(jì)納米技術(shù)將成為超過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和基因技術(shù)的“決定性技術(shù)”,由此納米材料將成為最有前途的材料。世界各國相繼投入巨資進行研究,美國從2000年啟動了國家納米計劃,國際納米結(jié)構(gòu)材料會議自1992年以來每兩年召開一次,與納米技術(shù)有關(guān)的國際期刊也很多。
一、納米材料的特殊性質(zhì)
納米材料高度的彌散性和大量的界面為原子提供了短程擴散途徑,導(dǎo)致了高擴散率,它對蠕變,超塑性有顯著影響,并使有限固溶體的固溶性增強、燒結(jié)溫度降低、化學(xué)活性增大、耐腐蝕性增強。因此納米材料所表現(xiàn)的力、熱、聲、光、電磁等性質(zhì),往往不同于該物質(zhì)在粗晶狀態(tài)時表現(xiàn)出的性質(zhì)。與傳統(tǒng)晶體材料相比,納米材料具有高強度——硬度、高擴散性、高塑性——韌性、低密度、低彈性模量、高電阻、高比熱、高熱膨脹系數(shù)、低熱導(dǎo)率、強軟磁性能。這些特殊性能使納米材料可廣泛地用于高力學(xué)性能環(huán)境、光熱吸收、非線性光學(xué)、磁記錄、特殊導(dǎo)體、分子篩、超微復(fù)合材料、催化劑、熱交換材料、敏感元件、燒結(jié)助劑、潤滑劑等領(lǐng)域。
(一)力學(xué)性質(zhì)
高韌、高硬、高強是結(jié)構(gòu)材料開發(fā)應(yīng)用的經(jīng)典主題。具有納米結(jié)構(gòu)的材料強度與粒徑成反比。納米材料的位錯密度很低,位錯滑移和增殖符合Frank-Reed模型,其臨界位錯圈的直徑比納米晶粒粒徑還要大,增殖后位錯塞積的平均間距一般比晶粒大,所以納迷材料中位錯滑移和增殖不會發(fā)生,這就是納米晶強化效應(yīng)。金屬陶瓷作為刀具材料已有50多年歷史,由于金屬陶瓷的混合燒結(jié)和晶粒粗大的原因其力學(xué)強度一直難以有大的提高。應(yīng)用納米技術(shù)制成超細或納米晶粒材料時,其韌性、強度、硬度大幅提高,使其在難以加工材料刀具等領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。使用納米技術(shù)制成的陶瓷、纖維廣泛地應(yīng)用于航空、航天、航海、石油鉆探等惡劣環(huán)境下使用。
(二)磁學(xué)性質(zhì)
當(dāng)代計算機硬盤系統(tǒng)的磁記錄密度超過1.55Gb/cm2,在這情況下,感應(yīng)法讀出磁頭和普通坡莫合金磁電阻磁頭的磁致電阻效應(yīng)為3%,已不能滿足需要,而納米多層膜系統(tǒng)的巨磁電阻效應(yīng)高達50%,可以用于信息存儲的磁電阻讀出磁頭,具有相當(dāng)高的靈敏度和低噪音。目前巨磁電阻效應(yīng)的讀出磁頭可將磁盤的記錄密度提高到1.71Gb/cm2。同時納米巨磁電阻材料的磁電阻與外磁場間存在近似線性的關(guān)系,所以也可以用作新型的磁傳感材料。高分子復(fù)合納米材料對可見光具有良好的透射率,對可見光的吸收系數(shù)比傳統(tǒng)粗晶材料低得多,而且對紅外波段的吸收系數(shù)至少比傳統(tǒng)粗晶材料低3個數(shù)量級,磁性比FeBO3和FeF3透明體至少高1個數(shù)量級,從而在光磁系統(tǒng)、光磁材料中有著廣泛的應(yīng)用。
(三)熱學(xué)性質(zhì)
納米材料的比熱和熱膨脹系數(shù)都大于同類粗晶材料和非晶體材料的值,這是由于界面原子排列較為混亂、原子密度低、界面原子耦合作用變?nèi)醯慕Y(jié)果。因此在儲熱材料、納米復(fù)合材料的機械耦合性能應(yīng)用方面有其廣泛的應(yīng)用前景。例如Cr-Cr2O3顆粒膜對太陽光有強烈的吸收作用,從而有效地將太陽光能轉(zhuǎn)換為熱能。
(四)光學(xué)性質(zhì)
納米粒子的粒徑遠小于光波波長。與入射光有交互作用,光透性可以通過控制粒徑和氣孔率而加以精確控制,在光感應(yīng)和光過濾中應(yīng)用廣泛。由于量子尺寸效應(yīng),納米半導(dǎo)體微粒的吸收光譜一般存在藍移現(xiàn)象,其光吸收率很大,所以可應(yīng)用于紅外線感測器材料。
(五)生物醫(yī)藥材料應(yīng)用
納米粒子比紅血細胞(6~9nm)小得多,可以在血液中自由運動,如果利用納米粒子研制成機器人,注入人體血管內(nèi),就可以對人體進行全身健康檢查和治療,疏通腦血管中的血栓,清除心臟動脈脂肪沉積物等,還可吞噬病毒,殺死癌細胞。在醫(yī)藥方面,可在納米材料的尺寸上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的藥品納米材料粒子將使藥物在人體內(nèi)的輸運更加方便。
二、納米技術(shù)現(xiàn)狀
目前美國在納米合成、納米裝置精密加工、納米生物技術(shù)、納米基礎(chǔ)理論等多方面處于世界領(lǐng)先地位。歐洲在涂層和新儀器應(yīng)用方面處于世界領(lǐng)先地位。早在“尤里卡計劃”中就將納米技術(shù)研究納入其中,現(xiàn)在又將納米技術(shù)列入歐盟2002——2006科研框架計劃。日本在納米設(shè)備和強化納米結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于世界先進地位。日本政府把納米技術(shù)列入國家科技發(fā)展戰(zhàn)略4大重點領(lǐng)域,加大預(yù)算投入,制定了宏偉而嚴(yán)密的“納米技術(shù)發(fā)展計劃”。日本的各個大學(xué)、研究機構(gòu)和企業(yè)界也紛紛以各種方式投入到納米技術(shù)開發(fā)大潮中來。
中國在上世紀(jì)80年代,將納米材料科學(xué)列入國家“863計劃”、和國家自然基金項目,投資上億元用于有關(guān)納米材料和技術(shù)的研究項目。但我國的納米技術(shù)水平與歐美等國的差距很大。目前我國有50 多個大學(xué)20多家研究機構(gòu)和300多所企業(yè)從事納米研究,已經(jīng)建立了10多條納米技術(shù)生產(chǎn)線,以納米技術(shù)注冊的公司100多個,主要生產(chǎn)超細納米粉末、生物化學(xué)納米粉末等初級產(chǎn)品。
三、前景展望
經(jīng)過幾十年對納米技術(shù)的研究探索,現(xiàn)在科學(xué)家已經(jīng)能夠在實驗室操縱單個原子,納米技術(shù)有了飛躍式的發(fā)展。納米技術(shù)的應(yīng)用研究正在半導(dǎo)體芯片、癌癥診斷、光學(xué)新材料和生物分子追蹤4大領(lǐng)域高速發(fā)展??梢灶A(yù)測:不久的將來納米金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管、平面顯示用發(fā)光納米粒子與納米復(fù)合物、納米光子晶體將應(yīng)運而生;用于集成電路的單電子晶體管、記憶及邏輯元件、分子化學(xué)組裝計算機將投入應(yīng)用;分子、原子簇的控制和自組裝、量子邏輯器件、分子電子器件、納米機器人、集成生物化學(xué)傳感器等將被研究制造出來。
納米技術(shù)目前從整體上看雖然仍然處于實驗研究和小規(guī)模生產(chǎn)階段,但從歷史的角度看:上世紀(jì)70年代重視微米科技的國家如今都已成為發(fā)達國家。當(dāng)今重視發(fā)展納米技術(shù)的國家很可能在21世紀(jì)成為先進國家。納米技術(shù)對我們既是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),又是難得的機遇。必須加倍重視納米技術(shù)和納米基礎(chǔ)理論的研究,為我國在21世紀(jì)實現(xiàn)經(jīng)濟騰飛奠定堅實的基礎(chǔ)。整個人類社會將因納米技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化而產(chǎn)生根本性的變革。
【參考文獻】
顧寧. 納米技術(shù)與應(yīng)用[M].
人民郵電出版社2002 曹茂盛. 納米材料導(dǎo)論[M]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2001
第五篇:納米論文
納米技術(shù)在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用
[摘要]納米醫(yī)學(xué)是納米技術(shù)與醫(yī)藥技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,納米醫(yī)學(xué)研究在疾病診斷和治療方面顯示出了巨大的應(yīng)用潛力。近幾年,納米技術(shù)突飛猛進,作為納米技術(shù)的重要領(lǐng)域的納米生物工程也取得了輝煌的成就。本文從納米醫(yī)學(xué)、納米生物技術(shù)和納米生物材料三個方面,講述了納米生物工程的重大進展。本文就納米診斷技術(shù)、組織修復(fù)和再生醫(yī)學(xué)中的納米材料、納米藥物載體、納米藥物等方面的研究現(xiàn)狀與進展進行綜述,并探討納米醫(yī)學(xué)的發(fā)展前景。
[引言] 納米技術(shù)的基本概念是用單個原子、分子制造和操作物質(zhì)的技術(shù),是現(xiàn)代高科技前沿技術(shù).納米技術(shù)應(yīng)用前景廣闊,幾乎涉及現(xiàn)有科學(xué)技術(shù)的所有領(lǐng)域,世界各國都把納米技術(shù)列為重點發(fā)展項目,投入巨資搶占納米技術(shù)戰(zhàn)略高地.[關(guān)鍵詞]納米醫(yī)學(xué);納米生物材料;診斷;治療
1、跨世紀(jì)的新學(xué)科——納米科技
所謂/納米科技,就是在0.1~100納米的尺度上,研究和利用原子和分子的結(jié)構(gòu)、特征及相互作用的高新科學(xué)技術(shù),它是現(xiàn)代科學(xué)和先進工程技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。1990年7月,第一屆國際納米科技會議的召開,標(biāo)志著納米科技的正式誕生。時至今日,納米科技涉及到幾乎現(xiàn)有的所有科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。它的誕生,使人類改造自然的能力直接延伸到分子和原子。它的最終目標(biāo),是人類按照自己的意志操縱單個原子,在納米尺度上制造具有特定功能的產(chǎn)品,實現(xiàn)生產(chǎn)方式的飛 躍。目前,納米科技已經(jīng)取得一系列成果,正處于重大突破的前夜。研究者認(rèn)為,這一興起于本世紀(jì)90年代的納米科技,必將雄踞于21世紀(jì),對人類社會產(chǎn)生重大而深遠的影響。
2、納米醫(yī)學(xué)的提出
納米醫(yī)學(xué)的形成除了納米技術(shù)之外,其醫(yī)學(xué)本身也應(yīng)具有可應(yīng)用納米技術(shù)的客觀基礎(chǔ)和必要條件??陀^基礎(chǔ)是指,像其他物質(zhì)一樣,醫(yī)學(xué)研究的主體———人體本身是由分子和原子構(gòu)成的。實現(xiàn)納米醫(yī)學(xué)的必要條件是,要在分子水平上對人體有更為全面而詳盡的了解。隨著現(xiàn)代生物學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的不斷發(fā)展,人類在生物學(xué)和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的研究內(nèi)容已開始從細胞、染色體等微米尺度的結(jié)構(gòu)深入到更小的層次,進入到單個分子甚至分子內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。這些極其微細的分子結(jié)構(gòu)的特征:尺度空間在0.1-100 nm,屬于納米技術(shù)的尺度范圍。研究這些納米尺度的分子結(jié)構(gòu)和生命現(xiàn)象的學(xué)科,就是納米生物學(xué)和納米醫(yī)學(xué)。納米醫(yī)學(xué)是一門涉及物理學(xué)、化學(xué)、量子學(xué)、材料學(xué)、電子學(xué)、計算機學(xué)、生物學(xué)以及醫(yī)學(xué)等眾多領(lǐng)域的綜合 性交叉學(xué)科。Freitas曾給納米醫(yī)學(xué)下過一個較詳細的定義:他認(rèn)為,納米醫(yī)學(xué)是利用人體分子工具和分子知識,預(yù)防、診斷、治療疾病和創(chuàng)傷,劫除疼痛,保護和改善人體健康的科學(xué)和技術(shù)。目前的納米醫(yī)學(xué)研究水平還處于初級階段,當(dāng)然,由于各國科學(xué)工者的不懈努力,納米醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域已初露曙光,有部分研究成果已開始接近臨床應(yīng)用。
從定義來看,納米醫(yī)學(xué)可以分為兩大類,一是在分子水平上的醫(yī)學(xué)研究,基因藥物和基因療法等就是典型體現(xiàn);二是把其他領(lǐng)域的納米研究成果引入醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,如某種納米裝置在醫(yī)療和診斷上的應(yīng)用。納米醫(yī)學(xué)的奧秘在于,可以從納米量級的尺度來進行原來不可能達到的醫(yī)療操作和疾病防治。當(dāng)生命物質(zhì)的結(jié)構(gòu)單元小到納米量級的時候,其性質(zhì)會有意想不到的變化。這種變化既包括物質(zhì)的原有性能變得更好,還可能有我們所意想不到的性能和效益,從而用來治病防病。
3、納米技術(shù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用 3.1 診斷疾病
在診斷方面,將應(yīng)用納米醫(yī)學(xué)技術(shù)手段,在診室內(nèi)進行全面的基因檢查和特殊細菌涂層標(biāo)記物的實時全身掃描;檢測腫瘤細胞抗原、礦質(zhì)沉積物、可疑的毒素、源于遺傳或生活方式的激素失衡,以及其它以亞毫米空間分辨率制成所定目標(biāo)三維圖譜的特定分子。在納米醫(yī)學(xué)時代,這些強有力的手段將使醫(yī)務(wù)人員能夠檢查患者的任何部位,且可詳盡到分子水平,并能以合理的費用,在數(shù)分鐘或數(shù)秒鐘內(nèi)獲得所需的結(jié)果。許多以往診斷比較困難或無法診斷的疾病,隨著納米技術(shù)的介入,將很容易被確診。為判斷胎兒是否具有遺傳缺陷,以往常采用價格昂貴并對人體有損害的羊水診斷技術(shù)。如今應(yīng)用納米技術(shù),可簡便安全地達到目的。孕8周左右血液中開始出現(xiàn)非常少量的胎兒細胞,用納米粒很容易將這些胎兒細胞分離出來進行診斷。目前美國已將此項技術(shù)應(yīng)用于臨床診斷。肝癌患者由于早期沒有明顯癥狀,一旦發(fā)現(xiàn)常已到晚期,難以治愈,因而早期診斷極為重要。中國醫(yī)科大學(xué)第二臨床學(xué)院把納米粒應(yīng)用于醫(yī)學(xué)研究,經(jīng)過4年的努力,完成了超順磁性氧化鐵超微顆粒脂質(zhì)體的研究。動物實驗證明,運用這項研究成果,可以發(fā)現(xiàn)直徑3mm以下的肝腫瘤。這對肝癌的早期診斷、早期治療有著十分重要的意義。3.2 納米藥物和納米藥物載體
這是納米醫(yī)學(xué)中的一個非常活躍的領(lǐng)域,適時準(zhǔn)確地釋放藥物是它的基本功能之一??茖W(xué)家正在為糖尿病人研制超小型的,模仿健康人體內(nèi)的葡萄糖檢測系統(tǒng)。它能夠被植入皮下,監(jiān)測血糖水平,在必要的時候釋放出胰島素,使病人體內(nèi)的血糖和胰島素含量總是處于正常狀態(tài)。美國密西根大學(xué)的博士正在設(shè)計一種納米/智能炸彈,它可以識別出癌細胞的化學(xué)特征。這種智能炸彈很小,僅有20nm左右,能夠進入并摧毀單個的癌細胞。
德國醫(yī)生嘗試借助磁性納米微粒治療癌癥,并在動物實驗中取得了較好療效。將一些極其細小的氧化鐵納米微粒注入患者的腫瘤里,然后將患者置于可變的磁場中,氧化鐵納米微粒升溫到45~ 47度,這一溫度可慢慢熱死癌細胞。由于腫瘤附近的機體組織中不存在磁性微粒,因此這些健康組織的溫度不會升高,也不會受到傷害。科學(xué)家指出,將磁性納米顆粒與藥物結(jié)合,注入到人體內(nèi),在外磁場作用下,藥物向病變部位集中,從而達到定向治療的目的,將大大提高腫瘤的藥物治療效果。
納米藥物與傳統(tǒng)的分子藥物的根本區(qū)別在于它是顆粒藥物。廣義的納米藥物可分為兩類:一類是納米藥物載體,即指溶解或分散有分子藥物的各種納米顆粒,如納米球、納米囊、納米脂質(zhì)體等。二是納米藥物,即指直接將原料藥物加工成的納米顆粒,或利用嶄新的納米結(jié)構(gòu)或納米特性,發(fā)現(xiàn)基于新型納米顆粒的高效低毒的治療或診斷藥物。前者是對傳統(tǒng)藥物的改良,而后者強調(diào)的是把納米材料本身作為藥物。
3.2.1 納米藥物
直接以納米顆粒作為藥物的應(yīng)用之一是抗菌藥物。納米抗菌藥物具有廣譜、親水、環(huán)保、遇水后殺菌力更強、不會誘導(dǎo)細菌耐藥性等多種性能。以這種抗菌顆粒為原料,成功地開發(fā)出了創(chuàng)傷貼、潰瘍貼等納米醫(yī)藥類產(chǎn)品。例如,納米二氧化鈦樹脂基托材料具有一定的抗變形鏈球菌和抗白色念珠菌的效果,當(dāng)樹脂基托中抗菌劑的濃度達到3%時,即可達到滿意的抗菌效果。
無機納米顆粒作為新型的抗癌藥物為腫瘤治療提供了新的思路。研究人員用Gd@C82(OH)22處理得肝癌的小鼠,在10.7mol/kg的注射劑量下能有效地抑制腫瘤生長,同時對機體不產(chǎn)生任何毒性。其抑瘤效應(yīng)不是通過納米顆粒對腫瘤的直接殺傷起作用,而是可能通過激活機體免疫來實現(xiàn)對腫瘤的抑制作用。納米羥基磷灰石在體外對惡性腫瘤細胞產(chǎn)生明顯的抑制作用,而對正常細胞作用甚微,可望通過進一步的研究獲得一種區(qū)別于傳統(tǒng)的化療藥物的納米無機抗癌藥物。此外,有的物質(zhì)納米化后出現(xiàn)新的治療作用,如二氧化鈦納米粒子可抑制癌細胞增殖;二氧化鈰納米顆??梢郧宄壑械碾娍剐苑肿硬⒎乐我恍┯捎谝暰W(wǎng)膜老化而帶來的疾病。
3.2.2 納米藥物載體
實現(xiàn)細胞和亞細胞層次上藥物的靶向傳遞和智能控制釋放,是降低藥物毒副作用、提高治療效果的共性問題。納米粒子介導(dǎo)的藥物輸送是納米醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一個關(guān)鍵技術(shù),在藥物輸送方面具有許多優(yōu)越性。目前,用作藥物載體的材料有金屬納米顆粒、生物降解性高分子納米顆粒及生物活性納米顆粒等。理想的納米藥物載體應(yīng)具備以下性質(zhì):毒性較低或沒有毒性;具有適宜的制備及提純方法;具有合適的粒徑與形狀;具有較高的載藥量;具有較高的包封率;對藥物具有良好的釋放特性;具有良好的生物相容性,可生物降解或可被機體排出;具有較長的體內(nèi)循環(huán)時間,并能在療效相 關(guān)部位持久存。3.3 納米生物技術(shù)
納米生物技術(shù)是納米技術(shù)和生物技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,它即可以用于生物醫(yī)學(xué),也可以服務(wù)于其它社會需求。所包含的內(nèi)容非常豐富,并以極快的速度增加和發(fā)展,難以概述。
3.3.1生物芯片技術(shù)
生物芯片是在很小幾何尺度的表面積上,裝配一種或集成多種生物活性,僅用微量生理或生物采樣,即可以同時檢測和研究不同的生物細胞、生物分子和DNA的特性,以及它們之間的相互作用,獲得生命微觀活動的規(guī)律。生物芯片可以粗略地分為細胞芯片、蛋白質(zhì)芯片(生物分子芯片)和基因芯片(即DNA芯片)等幾類,都有集成、并行和快速檢測的優(yōu)點,已成為21世紀(jì)生物醫(yī)學(xué)工程的前沿科技。
近2年,已經(jīng)通過微制作(MEMS)技術(shù),制成了微米量級的機械手,能夠在細胞溶液中捕捉到單個細胞,進行細胞結(jié)構(gòu)、功能和通訊等特性研究。美國哈佛大學(xué)的教授領(lǐng)導(dǎo)的研究人員,發(fā)展了微電子工業(yè)普遍使用的光刻技術(shù)在生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,并研制出效果更好的軟光刻方法。以此,制出了可以捕捉和固定單個細胞的生物芯片,通過調(diào)節(jié)細胞間距等,研究細胞分泌和胞間通訊。此類細胞芯片還可以作細胞分類和純化等。它的功能原理非常簡單,僅利用芯片表面微單元的幾何尺寸和表面特性,即可達到選擇和固定細胞及細胞面密度控制。
美國圣地亞國家實驗室的發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)了納米愛好者的預(yù)言。正像所預(yù)想的那樣,納米技術(shù)可以在血流中進行巡航探測,即時發(fā)現(xiàn)諸如病毒和細菌類型的外來入侵者,并予以殲滅,從而消除傳染性疾病。
研究人員做了一個雛形裝置,發(fā)揮芯片實驗室的功能,它可以沿血流流動并跟蹤像鐮狀細胞血癥和感染了愛滋病的細胞。血液細胞被導(dǎo)入一個發(fā)射激光的腔體表面,從而改變激光的形成。癌細胞會產(chǎn)生一種明亮的閃光;而健康細胞只發(fā)射一種標(biāo)準(zhǔn)波長的光,以此鑒別癌變。3.3.2納米探針
一種探測單個活細胞的納米傳感器,探頭尺寸僅為納米量級,當(dāng)它插入活細胞時,可探知會導(dǎo)致腫瘤的早期DNA損傷。
3.4組織修復(fù)和再生醫(yī)學(xué)中的納米材料
將納米技術(shù)與組織工程技術(shù)相結(jié)合,構(gòu)建具有納米拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的細胞生長支架正在形成一個嶄新的研究方向。相對于微米尺度,納米尺度的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與機體內(nèi)細胞生長的自然環(huán)境更為相似。納米拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的構(gòu)建有可能從分子和細胞水平上控制生物材料與細胞間的相互作用,引發(fā)特異性細胞反應(yīng),對于組織再生與修復(fù)具有潛在的應(yīng)用前景和重要意義。將納米纖維水凝膠作為神經(jīng)組織的支架,在其中生長的鼠神經(jīng)前體細胞的生長速度明顯快于對照材料。向高分子材料中加入碳納米管可以顯著改善原有聚合物的傳導(dǎo)性、強度、彈性、韌性和耐久性,同時還可以改進基體材料的生物相容性。研究發(fā)現(xiàn),隨著復(fù)合物中碳納米管含量的增加,神經(jīng)元細胞和成骨細胞在復(fù)合材料上的黏附與生長也越來越活躍,而星形細胞和成纖維細胞的活性則呈現(xiàn)同等程度的下降。研究人員設(shè)計的人造紅細胞輸送氧的能力是同等體積天然紅細胞的236倍,可應(yīng)用于貧血癥的局部治療、人工呼吸、肺功能喪失和體育運動需要的額外耗氧等。研究人員成功合成了模擬骨骼亞結(jié)構(gòu)的納米物質(zhì),該物質(zhì)可取代目前骨科常用的合金材料,其物理特性符合理想的骨骼替代物的模數(shù)匹配,不易骨折,且與正常骨組織連接緊密,顯示出明顯的正畸應(yīng)用優(yōu)勢。
納米自組裝短肽材料RADA16-I與細胞外基質(zhì)具有很高相似性,RADA16-I納米支架可以作為一種臨時性的細胞培養(yǎng)人工支架,它能很好地支持功能型細胞在受損位置附近生長、遷移和分化,因而有利于細胞抵達傷口縫隙,使組織得以再生。有研究人員利用RADA16-I納米支架修復(fù)了倉鼠腦部的急性創(chuàng)傷,并且恢復(fù)了倉鼠的視覺功能。RADA16-I形成的水凝膠可用作新型的簡易止血劑,用于多種組織和多種不同類型傷口的止血。
4、我國發(fā)展納米生物學(xué)和納米醫(yī)學(xué)的現(xiàn)狀和發(fā)展策略
目前,我國在納米生物和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的研究基礎(chǔ)還比較薄弱,通過采取各種激勵措施和各種研究計劃的實施,特別是國家自然科學(xué)基金委的納米技術(shù)重大研究計劃對納米生物和納米醫(yī)學(xué)項目的支持,我國在納米生物和納米醫(yī)學(xué)方面的研究狀況有了很大的改善,生物、醫(yī)學(xué)界的許多院、所相繼建立了有關(guān)納米技術(shù)的研究室,如中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院毒物藥物研究所和生物物理研究所等都設(shè)立了納米研究室,初步形成了一只較強的研究隊伍。近年來,來自化學(xué)、物理、信息、藥物、生物和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的科學(xué)家通過幾次研討會進一步明確了納米生物和納米醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究方向和內(nèi)容,并建立了較密切的合作。我國在納米生物和納米醫(yī)學(xué)的研究領(lǐng)域也涌現(xiàn)了一批極具特色的研究成果,如在生物傳感器、生物芯片、新型藥物載體和靶向藥物、新型納米藥物劑型、新造影劑、重大疾病的機制、納米材料的應(yīng)用和生物安全性及重大疾病預(yù)防和早期診斷與治療技術(shù)等方面。但是,這些研究的水準(zhǔn)與國際先進水平還有相當(dāng)?shù)牟罹?離國家、社會的需求也有相當(dāng)遠的距離。
納米醫(yī)學(xué)工程的建立不僅是因為有其迫切的需要,而且也因為有了實現(xiàn)的可能。如今,納米科技在國際上已嶄露頭角,世界各發(fā)達國家紛紛開展納米科技的研究。在我國,科技界對納米科技的重要性有了共識,納米科技研究已取得引人注目的成果。學(xué)科發(fā)展和社會需要是推動社會發(fā)展的巨大動力,學(xué)科發(fā)展可以創(chuàng)造新的需求,社會需求可以促進學(xué)科向深度和廣度發(fā)展。納米生物醫(yī)學(xué)工程正在出現(xiàn),我們無力將它阻擋。雖然它的廣泛應(yīng)用尚有待時日,并潛在危險,但若沒有它,我們現(xiàn)在面臨的許多生物醫(yī)學(xué)工程問題就不可能得到滿意的解決。
人類正在被歷史及自身推向一個嶄新的陌生世界,倘若人類能直接利用原子、分子進行生產(chǎn)活動,這將是一個質(zhì)的飛躍,將改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)方式,并空前地提高生產(chǎn)能力,有可能從根本上解決人類面臨的諸多困難和危機。我們有必要把納米科技和生物醫(yī)學(xué)工程概念進行拓展,把納米科技的理論與方法引入生物醫(yī)學(xué)工程的相關(guān)研究領(lǐng)域,創(chuàng)立新的邊緣學(xué)科——納米生物醫(yī)學(xué)工程??梢韵嘈?納米醫(yī)學(xué)工程將會成為納米科技的重要分支,并開創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)工程新紀(jì)元??茖W(xué)家認(rèn)為,納米科技在生物醫(yī)學(xué)方面,甚至有可能超過信息技術(shù)和基因工程,成為決勝未來的關(guān)鍵性技術(shù)。[參 考 文 獻] [1]劉吉平,郝向陽.納米科學(xué)與技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2002:2,227-229,234-238,239-242,230-234.[2]李道萍.21世紀(jì)嶄新的學(xué)科——納米醫(yī)學(xué)[J]1世界新醫(yī)學(xué)信息文摘,2003,1(3):208-210.[3]李會東.納米技術(shù)在生物學(xué)與醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用[J].湘潭師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,27(2):49-51.[4]皮洪瓊,吳俊,袁直等.注射用生物可降解胰島素納米微球的制備[J]1應(yīng)用化學(xué),2001,18(5):365-369.[5]常津.阿毒素免疫磁性毫微粒的體內(nèi)磁靶向定位研究[J].中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)報,1996,15(4):216-221.[6]張共清,梁屹.納米技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)的應(yīng)用[J]1中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院學(xué)報,2002,24(2):197-201.〔7〕中國社會科學(xué)院語言研究所詞典編輯室編.現(xiàn)代漢語詞典.北京:商務(wù)印書館2002年版:1711〔8〕奇云.21世紀(jì)的納米醫(yī)學(xué).健康報,2001(4):12〔9〕紀(jì)小龍.納米醫(yī)學(xué)怎樣診治疾病.健康報,2001,7,19[9]奇 云.納米醫(yī)學(xué)——21世紀(jì)的科技新領(lǐng)域[N].中國醫(yī)藥報,1995年6月8日~1995年7月18日,第1160期-1178期,第7版.[10]奇 云.納米材料——21世紀(jì)的新材料[J].科技導(dǎo)報,1992(10):28-31.[11]奇 云.納米電子學(xué)研究進展[J].現(xiàn)代物理知識,1994,6(5):24-25.[12]奇 云.納米生物學(xué)的誘人前景[N].光明日報,1993年5月7日,第15864號第3版.[13]奇 云.納米化學(xué)研究進展[J].自然雜志,1993,16(9、10):2-5.[14]奇 云.納米化學(xué)研究進展[J].現(xiàn)代化工,1993,13(8):38-39.[15] 華中一.納米科學(xué)與技術(shù)[J].科學(xué),2000,52(5):6-10..