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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 16 毫秒
1.
生物化工     
细菌制造沸石纤维的研究(英国) 英国化学家列出了可以帮助他们利用沸石制造多孔性纤维的细菌。这项研究将导致用于催化和分离应用的细丝状材料的开发,以及研制新的生物相容材料。University ofBristol的研究人员使用稳定的、水分散沸石纳米材料作为结构单元,并用枯草杆菌的超级细胞线作为模板。这种线含有六方组合排列的多细胞细长丝,当被放到沸石纳米材料的胶体溶胶中时它会溶胀。这使硅质岩纳米材料扩散进入细丝  相似文献   

2.
国内外纳米材料的研究现状及对未来的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要地概括了纳米、纳米材料的概念和应具有的特殊性,分析了纳米材料出现的意义.本文还介绍了当前国内外纳米材料的研究情况和现状,分析了了纳米材料在信息产业、生物医药、能源环保、生物仿生与农业和传统产业将会产生的影响.  相似文献   

3.
近年来的研究表明,纳米材料在光催化脱硫技术中具有较好的应用前景.本文系统介绍了纳米材料光催化脱硫机理及研究进展,并提出了纳米材料光催化脱硫未来的发展方向.  相似文献   

4.
无机化工纳米材料大面积操纵排布技术开发成功近日 ,上海交通大学微纳米科学计划研究院开发成功纳米材料大面积操纵排布技术 ,这标志着纳米材料从实验室阶段向市场应用阶段迈出了关键一步。该技术的关键是将处于自由状态的纳米材料 ,经过提纯、剪裁、筛选和表面减性后 ,嫁接具有功能团的有机分子 ,制成一定浓度的有机溶液 ,然后均匀分散在反极性液体表面 ,在液面上形成均匀分布的混合单分子层。经过挤压、排列 ,完成分子震动取向后 ,使纳米材料在混合单分子层内达到规则或取向排列。同时将液面上的混合单分子层转移到经过处理的固体基底上 ,…  相似文献   

5.
我国规模最大的纳米材料生产线投产 我国规模最大的纳米材料生产线,最近在浙江明日纳米材料有限公司投入生产,该生产线年产纳米系列材料100吨。 纳米材料是国际上1980年代末发展起来的新技术产品,被视为跨世纪的新材料,我国将其列为国家“八五”、“九五”期间重大基础研究“攀登计划”项目。由明日纳米材料有限公司与中科院固体物理研究所合作,共  相似文献   

6.
纳米技术作为一门新崛起的高新技术,一出现便得到了科学界的极大重视。有人预测,21世纪的技术革命将从纳米技术开始。世界主要发达国家已经把科研集中在纳米材料的开发和应用上。商家和媒体对纳米纺织品的开发和报道可谓是一浪高过一浪,这当然为我们纺织领域充分利用纳米技术,开发纺织用纳米材料营造了良好的氛围,以便于更多的功能性、智能化的新型纺织品面世。但我们在广泛应用纳米技术,享受纳米材料给人类带来正面效应的同时,要时刻关注和研究纳米材料可能给人类带来的负面危害性。目前,纺织领域与其他行业领域相比,对纳米技术和纳米材料的利用度较高,已经可以开发和生产出各类含有纳米材料的功能性面料。而且,纳米纺织品的市场份额也在逐渐地扩大。在纳米技术和纳米材料给纺织领域带来新一次技术革命的同时,我们更应关注其负面影响。虽有研究者已对纳米微粒的使用安全性进行了研究报道,并对某些纳米材料的生物毒性和环境污染性进行了检测。但是,这只是对单一纳米材料的研究,还处于基础研究层面。当纳米材料处理到织物上后,织物上原有的化学品是否会与纳米材料发生反应而降低织物的使用性,甚至产生对人体有害的新物质呢?如果有反应,它们的反应机理是什么,作用过程又如何?由于纳米微粒的尺寸很小,是否会从织物上迁移到人体内部。诸多的问题,还有待于深入地研究探讨。  相似文献   

7.
简要介绍了纳米技术在食品和化妆品中的应用,重点介绍了部分国际组织、国家或地区在食品和化妆品纳米材料标签标识方面的法规要求,尝试为我国食品和化妆品中纳米材料标签标识方面法规标准的建立提供参考。  相似文献   

8.
碳纳米材料被誉为21世纪的重要材料,而其本身所拥有的潜在优越性,在化学、物理学及材料学领域具有广阔的应用前景,成为全球科学界各级科研人员争相关注的焦点.本文介绍了碳纳米材料的制备方法、应用领域、国内研究现状.  相似文献   

9.
纳米材料被广泛地认为是二十一世纪最重要的新型材料之一。纳米技术作为二十一世纪重要的科学领域对人类社会产生了极其深远的影响。纳米材料由于具有特异的力、热、电、磁、生物和化学性能,被广泛的应用到航天、国防工业、磁记录设备的制备、计算机工程、环境保护、医药和生物工程等领域中。本论文介绍了纳米材料的发现发展过程、主要的制备方法以及在各方面的应用发展前景。  相似文献   

10.
本文采用碳纳米管(CNT)为模板,通过液相沉积法可控合成了一维SnO2纳米材料:SnO2-CNT纳米复合材料、SnO2纳米棒,均匀规则的一维SnO2纳米棒仅仅通过改变煅烧SnO2-CNT纳米复合材料的反应温度获得。这两种一维纳米材料可以显著改善纳米表面气-固相催化发光性能,阐明了纳米材料的比表面积、结构与其催化发光的关系,建立了一种新型的一维SnO2纳米材料催化发光的乙醇传感器。  相似文献   

11.
纳米材料在结构、光电和化学性质等方面的诱人特征,引起物理学家、材料学家和化学家的浓厚兴趣.80年代初期纳米材料这一概念形成以后,世界各国对这种材料给予极大关注.它所具有的独特的物理和化学性质,使人们意识到它的发展可能给物理、化学、材料、生物、医药等学科的研究带来新的机遇.纳米材料的应用前景十分广阔.近年来,它在化工生产领域也得到了一定的应用,并显示出它的独特魅力.  相似文献   

12.
纳米技术水平的高低直接影响着世界发展的进程,是现阶段最有前途的决定性技术。因此,必须对其予以高度的重视,加大纳米材料制备方法的研究力度,从而满足各行业的多样化需求。文章以纳米材料的特性为切入点,系统阐述了纳米材料制备的方法以及未来的发展趋势,旨在为纳米材料制备的进步奠定相应的理论基础。  相似文献   

13.
在我国现阶段的食品行业中,纳米材料的应用范围在逐步扩大,而且其发展速度也十分迅猛。在食品包装材料加工过程中添加适量的纳米材料,可让包装材料的质地、保鲜效果等方面都得到一定的改善与提高,除此之外还可以有助于较好地保存食物中的营养成分,对人们的身体健康大有裨益。但是随着纳米材料的应用,人们对其安全性提出质疑。  相似文献   

14.
万千生物有不同的生物相貌,通常其生物表面或其提取物中有着参与某些化学反应的天然活性成分。将其与纳米材料制备相结合衍生出纳米材料的生物合成,它相比较传统物理、化学等合成方法具有低毒、环保、低能耗等绿色化学的优点。综述了近年来不同生物体模板,生物体组成成分、生物提取物和典型病毒参与反应的纳米材料生物合成研究进展。  相似文献   

15.
《商》2015,(13)
环境安全是我国科学研究的重点领域,随着科学技术的不断发展,越来越多新的技术和材料被广泛的应用于环境安全领域,其中最具代表性的是纳米材料的应用。纳米材料被科学家认为是新世纪最具前途的材料,如今,纳米技术和纳米材料已经在多个领域中有不同程度的渗透。本文则主要从环境安全的角度出发,对于纳米材料在环境安全研究领域中的若干问题进行简单的探讨。  相似文献   

16.
纳米材料是指在微观结构中至少有一维处于纳米尺寸(0.1~100 nm)或由它们作为基本单元构成的各种固体超细材料。近年来,伴随着免疫荧光的发展,纳米材料借助其优越的物理特性,被越来越广泛的应用于食品安全检测等领域。目前,常用的荧光纳米材料主要有:纳米金、量子点(Quantum Dots,QDs)、高分子荧光纳米微球、核壳型荧光纳米颗粒和稀土金属荧光微球等。本文旨在介绍不同种类纳米材料的特点及制备方法,并对其在食品安全荧光免疫检测中的应用作一综述。  相似文献   

17.
纳米级材料的近期发展和在船舶领域的应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米材料是近20年来迅速发展起来的一类新型材料,尤其进入二十一世纪以来,各种纳米级材料工业化产品的陆续推向市场,使得纳米材料成为各国政府和工业部门研究开发的热点。本文就近期一些纳米级材料的发展和应用作一介绍,并谈谈它们在船舶领域中应用前景。一、纳米材料在通用船舶材料中应用 1.在船壳漆方面的应用纳米二氧化硅的团聚体是一  相似文献   

18.
《中国经贸导刊》2007,(11):31-34
(接上期)四、新材料44、纳米材料纳米粉体材料、纳米膜材料、纳米催化材料和纳米晶金属材料,材料表面纳米化技术,纳米能源材料与技术,纳米生物医用材料与技术,纳米环境材料与技术,纳米电子、光子、传感材料及器件,重大疾病早期诊断与治疗用纳米材料与器件,纳米材料与器件  相似文献   

19.
纳米材料是近年来科技上的一项重大发现,它具有宏观量子隧道效应和介电限域效应,对电磁没有强烈的吸收能力,也能大量吸收紫外线,特别是短波紫外线。纳米粒子引入纤维后,不仅能吸收阻隔95%以上的紫外线电磁波,而且不挥发、不溶水、可长久保持吸收紫外线的能力,具有无毒、无刺激、效果持久、不受洗涤和磨损的影响,还有清爽的感觉,能保护皮肤不受伤害。  相似文献   

20.
工业的快速发展造成了严重的环境污染,随着生态环境建设的推进,人们对保护环境的主动性提高使人们对环境污染问题更加重视.以半导体为核心的光催化技术在环境治理方面为我们提供了新思路.SnO2纳米材料良好的特性使之成为重要的光催化材料之一.本文简单讲述了合成SnO2纳米材料常用的方法,介绍了它在降解环境中有机物、染料等方面的应...  相似文献   

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