天然纳米材料例子

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划天然纳米材料例子摘要纳米材料是这样一类固体,其结构单元至少在一个方向上具有数个纳米的特征尺寸按照结构单元的形状、化学成分可将其划分为12种类型NsM的结构及性能不同于具相同化学成分的单晶体和玻璃这种差别归因于品体尺寸的减少、品体形状引起的维数效应以及结构单元之间界面的密度下降和配位数的变化本文讨论了支持上述观点的某些实验结果,描述了金属、大分子、半导体纳米材料的技术应用。关键词:纳米结构材料,界面,尺寸效应,结构与性能Abstract:Nanostructuredmaterials(

2、NsM)aresolidscomposedofstructuralelements-mostlycrvstaltites-withacharacteristics(来自:写论文网:天然纳米材料例子)ize(inatleastonedirection)ofafewmaybeclassifiedintotwelvegroupsaccordingtotheshapeandchemicalcom-positionoftheirconstituentstructuralelements.TheatomicstructureandpropertiesofNsMdeviatefromtheonesofasi

3、nglecrystaland/orglasswiththesamechemicalcomposition.Thisdeviationresultsfromthereducedsizeofthecrystallites.dlmensionalityeffectsduetotheshapeofthecrystallites(thinplates.needlesorequiaxedshape).andthereduceddensitVand/ormodifiedcoordinationnumbersintheinterfacesbetweenthestructuralelements.Someoft

4、heexperimentalobservationssupportingtheseideasarediscussed.Technologicalapplicationsofmetallic.macromolecularandsemiconductingNsMaredescribed,Keywords:Nanostructuredmaterials,(NsM)interfacesizeeffectstructureandproperty1.Nanoscienceandnanotechnologyincludesthreefields:nanomaterials,nanodeviceandnano

5、measurementandnanocharacterization.纳米科技包括三个研究领域:纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征.2.Whatmakesnanomaterialsworkistheirextremelylargesurfacefreeenergy.纳米材料的特殊性能主要由其巨大的表面自由能造成.3.Thecurrentresearchconditionsofnanomaterialsaslubricantadditivewerereviewed.回顾了纳米材料作为润滑添加剂的研究状况.4.Thepreparations,propertiesandapplications

6、oftheorganicnanoparticleswerereviewed.本文综述了有机纳米材料的制备方法、性质及其应用.5.Definition,manufacture,structure,propertiesandapplicationsofnanostructuredmaterialsarebrieflydescribed.简述了纳米材料的定义、制备、结构、性能和应用.6.Developmenttrendofmetaloxidenanomaterialsisreviewedlastly.最后对金属氧化物纳米材料研究的发展方向提出了展望.7.Flower-likenanostructur

7、edsilverispreparedbyelectrochemicaldepositiontechniques.采用电化学沉积法制备了花状银纳米材料.8.DiscusstheapplicationofnanometermaterialsinthePolymermodification.论述了纳米材料在聚合物改性中的应用.9.Microscalereactiontechnologywasreviewedanditsprospectinnanomaterialswasdiscussed.回顾了微尺度反应技术的发展及其在纳米材料制备中所展现的广阔前景.10.Itsdirectionsofdevelo

8、pmentinthefuturearealsolookedforward.同时展望了纳米材料今后的发展方向.11.Aninnovativeprocesshighgravitytechnologyfornanometermaterialsynthesisispresented.介绍了一种独创性的纳米材料合成方法即超重力法.12.Theprinciple,preparationmethods,propertiesandapplicationsofnanofilmmaterialshavebeensummarized.本文介绍了离子束溅射和磁控溅射技术的基本原理、法及其在制备纳米材料中的应用和优点,

9、以国内外这方面的最新进展.纳米颗粒和纳米材料的生态毒理学:当前的形势、知识欠缺和挑战以及未来要求RichardD.Handy;RichardOwenEugeniaValsami-Jones摘要:在生态毒理学杂志上,本文介绍了一个特别的话题生态毒理学和环境化学中的纳米颗粒和纳米材料。纳米材料有很多种类,科学界正在注意纳米颗粒生态毒理学,易引发对这些材料的风险和优势的更广泛的思考。在地球历史的开端,天然的纳米颗粒就已经存在,并且在火山灰、许多自然水体、土壤和沉积物等天然源中能够发现它们。天然的纳米颗粒通过很多地质过程和生物过程产生,虽然有证据表明某些天然纳米颗粒致毒,在这种含有天然纳米颗粒的环境下

10、,生物体也同样进化。有人担心,当前的污染状况会影响到天然的纳米化过程。人造纳米粒子表现出一些复杂的胶体化学特性和聚集化学特性,这种特性可能是受到粒子形状、大小、表面积和表面电荷的影响,就像这些材料的吸附特性一样也受其影响。非生物因素,诸如pH、离子强度、水的硬度和有机质将会改变纳米粒子的化学聚集特性,并认为它影响纳米粒子的毒性。物理化学有必要弄清楚纳米颗粒在环境中的行为和历程,及其在生物体内的吸收和分布,以及与其他污染物的相互作用。有关纳米粒子的生物效应数据表明,纳米颗粒对细菌、藻类、无脊椎动物、鱼类以及哺乳动物有毒。然而,很多生态毒理学数据仅限于监管测试和淡水生物。对于细菌、陆生生物、海洋生

11、物和高等植物的数据极度缺乏。有关纳米粒子的吸收、分布、新陈代谢和排泄的详细研究还是停留在几种主要生物类群上,虽然有些数据是有关鱼类的。利用现有的分层方法和监控框架,可以对纳米材料的环境风险进行评估,但是必须要用到修改的方法论,包括这些材料的化学表示特性。前方有很多挑战和争议,但是由哺乳动物毒理学、胶体化学、材料科学和地质科学转化而来的知识,将会使生态毒理学的研究在这个多学科交叉的新领域走得更远。关键词:纳米材料;生态毒理学;天然纳米颗粒;风险评估引言在生态毒理学杂志上,本文介绍了一个特别的话题生态毒理学和环境化学中的纳米颗粒和纳米材料。纳米材料有很多种类,科学界正在注意纳米颗粒生态毒理学,易引

12、发对这些材料的风险和优势的更广泛的思考。纳米材料被定义为至少有一维的尺寸在1100nm之间。然而,这在某一程度上是有争议的定义,对于生态毒理学来说,我们也应该考虑粒子大小在纳米级别左右的纳米材料,可能包括一些大于100nm的一级颗粒或者几百纳米的聚集纳米颗粒团。在哺乳动物的呼吸道上,传统的颗粒物的毒理学尺寸大小被定义为粗颗粒、细颗粒、超微颗粒。因此,纳米颗粒也可被认为是超微颗粒,并且形成的生态毒理学数据可以与一些应用于啮齿动物的超微颗粒数据进行比较。人造纳米材料被设计成与产品应用相关的特殊物理化学特性。这些材料可以基于碳而形成的,如碳球、碳纳米管、金属纳米颗粒、组合型纳米材料或多层纳米颗粒或外

13、表面覆盖一层媒介物的纳米颗粒。当前市场上,纳米产品种类很多,并且具有很大的潜在价值。这些产品和应用包括电子学、光学、纺织、医疗器械、化妆品、食品包装、水处理技术、燃料电池、催化剂、生物传感器以及环境修复介质。现在对于许多人造纳米材料和消费产品的风险和优势有广泛的争议,包括对环境风险的思考。生态毒理学界关于人造纳米材料对野生生命的风险的认识仅仅只是一个开端。一些重要的知识空白和挑战总结如图1。我们认为这些材料在水中可能具有特殊的物理化学性质或活性,这些性质相比于其他污染物,如金属或杀虫剂,都很少有相似的地方。这些材料的应用相对来说也比较新。很明显,纳米材料对环境安全的科学讨论,需要采用一个多学科

14、交叉的方法,包括物理学家、化学家、材料科学家、生物学家、毒理学家、风险评估专家、管理者和政策制定者的参与。为了形成这个讨论,环境毒理学和环境化学学会英国分会最近组织了一个名为“第二届纳米颗粒和纳米材料的环境影响国际会议”,将这方面的专家聚集到一起。本文是会议上出现的主题的一个综合,并且在第一时间,我们将化学、生物学和风险评估的议题收集到生态毒理学杂志的这一栏。此次评论,我们旨在突出有关纳米材料在生态毒理学和环境化学中的关键主题、复杂问题、争议和知识空白。另外,我们知道,自然界产生天然纳米颗粒和纳米材料已有上亿年,因此,我们也为了反映我们对这些天然材料的了解以及这些人造纳米材料是否对环境意味着一

15、种新的或额外的风险。图1纳米颗粒和纳米材料在生态毒理学的重要知识空白和挑战。分析化学方法的发展以至于在生态毒理学实验实施之前,可以对暴露的媒介特征进行全面地描述,这种观点应受到批判。现在有机会将物理化学技术进行知识转变,来建立一套从天然纳米材料和胶体到人造纳米材料的理论。同样地,对于生态毒理学,研究毒理学效应类型的方向可以源于临床文献和哺乳动物文献的研究。纳米材料和纳米颗粒的物理化学基本特征及其出现方式的轮廓,一旦这些理论要建立起来,将会有许多挑战。这些挑战包括纳米颗粒化学聚集的差异性并且由于在毒理学上产物的不同,它们在不同环境基质中的行为,如大气、土壤/沉积物、淡水和海水。对所有类群的许多不

16、同生物体进行生态毒理学研究也很有必要。现有的文献显示出对标准的传统生态毒理学测试物种的过度依赖和对淡水生物的过度依赖。基础研究应该用来充实和校正传统测试方案,这些方案可能需要改进和补充优秀的纳米材料研究工作,可能包括一些新参考材料的使用。所有这些方面将会用来扩充环境风险的评估。在生态毒理学早期,一些资料不能确定,这好像使得生态毒理学方法和化学方法必须得到发展。同样,种类繁多的纳米产品以及缺乏它们对广大野生生物不利影响的知识,为进行优先风险评估的产品增添了不确定性;不管怎样,“大部分生物大部分时间”得到保护在不远的将来将会实现。天然纳米材料:生物已经适应了吗?纳米颗粒并不是一项人类发明,从地球历史的开端它们就已经存在。例如,在几百万年前的冰河的冰核

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