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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 141 毫秒
1.
“纳米材料”是指在纳米尺度(0.1~100nm范围,1nm=10^-9m)上研究物质的特征和相互作用,以及利用纳米尺度的特征开发新产品的一门科学和技术。纳米科技包含纳米材料、纳米器件和对它们的检测与表征等应用性很强的研究和技术领域。通常说的纳米检测和表征是指在纳米尺度上分析纳米结构材料和器件的组成、构造,并且进一步探索新现象,作为发展新的器件和功能材料的手段。  相似文献   

2.
纳米技术是0.1-100nm尺度范围内,研究电子、原子和分子运动规律与特征并进行操作和加工的技术,其涵盖的范围包括材料、纳米电子器件和纳米机机械。目前可以实现的只有纳米材料技术。  相似文献   

3.
1纳米科学与工程纳米级材料泛指10~500nm 的各种材料,有人将1~100nm 的材料称纳米材料,其临界尺寸通常10nm×1nm=10~(-9)m,大约是10个原子的尺度。由纳米颗粒组成的纳米相材料,在宏观上具有奇特的性能,包括特殊的机械、光学、化学和电子特性。例如纳米相晶体大多没有位错,因此纳米相金属强度特  相似文献   

4.
21世纪的纳为科技   总被引:1,自引:0,他引:1  
“纳米”是一个很小的长度计量单位,一纳米(nm)等于十亿分之一米(10-9m),百万分之一毫米或千分之一微米,约为人发直径的1/80000,是一个氢原子直径的10倍。它正好处在以原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,所以被称为纳米世界;它是物理、化学、材料科学、生命科学以及信息科学发展的新领地。  相似文献   

5.
将氧化锌(ZnO)-壳聚糖(CHIT)-纳米金(nano—Au)形成复合杂化膜包埋血红蛋白(Hb),制备了无电子媒介体的第三代电流型生物传感器.该传感器对过氧化氢(H2O2)的还原显示出较好的电催化活性,固定在电极上的Hb在0.1mo//L磷酸盐缓冲溶液(PBS)中对过氧化氢响应灵敏度高,检测范围宽(3.9×10^-6~1.907×10^-72mol/L),检测下限低(1.53×10^-6mol/L(信噪比S/N=3)),并且表现出良好的稳定性和高选择性.  相似文献   

6.
纳米CeO2和Co3O4粉体的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
用甲酸代替水作反应介质,以六水合硝酸亚铈为原料,采用非水溶剂水热法制备纳米CeO2;以六水合硝酸亚钴为原料,碳酸铵为沉淀剂,采用均相沉淀法在不同反应条件下,合成纳米Co3O4.用XRD,TEM,BET等手段测定产品的形貌和纳米尺度.实验表明,所合成的CeO2,Co3O4,粒径大小分别在10~20nm和20~30nm范围.该材料作为镍氢电池负极添加剂,大大改良电池的低温放电性能,增加可充电次数.  相似文献   

7.
分别用粒径为5 nm,25 nm和2.4μm的TiO2吸附尿素酶。在35℃,pH为7的条件下采用电位法测定吸附在TiO2上的尿素酶的活性变化。基于纳米TiO2膜的pH响应,制备尿素酶/纳米TiO2复合膜电极。研究结果表明:纳米TiO2对尿素酶的活性有明显的增强效应,其游离酶及TiO2(粒径分别为5 nm,25 nm和2.4μm)固载酶的米氏常数分别为0.45,0.22,0.28和0.31 mol/L。该复合电极对尿素的检测范围为8.5×10^-5-0.15 mol/L,相关系数为0.993 73,检出限为5×10^-6 mol/L,其使用寿命在35 d后仍能维持38%。  相似文献   

8.
铜纳米颗粒吸收光谱特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用蒸汽冷凝法制备了10~100nm的铜纳米颗粒,然后将纳米铜分散在水溶液中,通过重力沉降法得到一系列不同尺度的铜纳米颗粒溶液.用光栅光谱仪检测其透射光谱,并进行分析处理.结果表明,不同尺寸的纳米铜颗粒均有2个吸收峰,峰值波长分别在450nm和610nm左右,并且随着铜纳米颗粒尺度的减小,吸收峰向短波长移动.纳米铜颗粒的光吸收谱中出现的双峰结构,我们认为来自于其特有的表面等离激元吸收峰.  相似文献   

9.
基于Pb^2+对CaAl2O4:Eu^2+,Nd^3+纳米颗粒的荧光猝灭作用,建立了用琼脂溶液来固定CaAl2O4:Eu^2+,Nd^3+纳米颗粒并用于测定水中微量Pb^2+的荧光分析新方法.在pH=3.0的条件下,测定的荧光最大激发波长和发射波长分别为328nm和440nm,测定Pb^2+浓度的线性范围为6.0×10^-6mol·L^-1-8.0×10^-4mol·L^-1,回收率为97.7%-107.0%.该方法用于水中Pb^2+的测定,结果满意.  相似文献   

10.
在紫外光激发下,植物生长调节剂萘乙酸(NAA)和吲哚-3-乙酸(IAA)均能发射荧光,最大激发/发射波长分别为λex/em=291/337nm,λex/em=287/371nm。研究了酸度、光照时间、温度及共存物对荧光强度的影响。建立了多元校正不经分离同时测定NAA和IAA两组分的新方法。NAA和IAA线性范围分别是6.44×10^-8-29×10^-6mol·L^-1,1.94×10^-8-3.88×10^-7mol·L^-1;最低检测限为2.10×10^-8mol·L^-1,1.08×10^-8mol·L^-1。该法对两组分合成样及强化水样均有较好的解析能力,回收率在92%-103%之间。  相似文献   

11.
人体可以利用自身的能量发电!当被称为“世界上最小的发电机”——纳米发电机问世、并得到进一步完善后,这个美好的愿望正在变为现实。2006年,北京大学工学院先进材料和纳米技术系王中林教授等成功地在纳米尺度范围内将机械能转换成电能,研制出世界上最小的发电机——纳米发电机。该成果发表在2006年4月14日出版的Science杂志上,并入选中国两院院士评选的“2006年国际十大科技进展新闻”。  相似文献   

12.
《遵义科技》2009,37(5):26-27
尺寸达到纳米尺度范围的材料称为纳米材料,纳米材料是研究物质的亚微观状态,众所周知,迄今为止物质的宏观状态理论与微观状态理论之间还不能相互很好衔接,所以纳米材料的研究可以成为联系物质宏观状态理论与微观状态理论之间的桥梁;它的研究成果,完全可能将材料的宏观理论与微观理论协调成为完整的材料理论体系,  相似文献   

13.
血清白蛋白与银纳米粒子的相互作用及包覆   总被引:3,自引:0,他引:3  
用透射电镜、紫外-可见光谱研究银纳米粒子与血清白蛋白的相互作用及其相关效应,透射电镜观测到血清白蛋白对银纳米粒子的包覆,表面等离子共振吸收峰的研究表明,静电力和亲水力是血清白蛋白与银纳米粒子之间的主要作用力;血清白蛋白对锒纳米粒子最低包覆比在10^-5~10^-6之间。  相似文献   

14.
针对目前纳米切削机理研究方法中切削过程无法在线高分辨力观测等瓶颈问题,设计并搭建了一套集成于扫描电子显微镜高真空条件下的纳米切削实验装置,开展了该实验装置的运动精度分析、典型单晶材料纳米切削在线观测等研究.该装置在切削及切深方向均能实现7,μm的位移输出,闭环分辨力为0.6,nm.通过白光干涉仪对纳米切削台阶加工结果的测量,分析装置运动精度,实现了切深分别为59.3,nm、115.1,nm和161.2,nm的台阶结构加工.利用直线刃金刚石刀具对单晶铜和单晶硅材料进行了纳米切削实验,实验结果表明所研制的纳米切削装置能够实现纳米尺度材料去除的在线高分辨力观测.  相似文献   

15.
探讨了八羧基酞菁铝的分子光谱性质,利用八羧基酞菁铝的荧光光谱(最大激发波长620nm,最大发射波长698nm)近红外特性,建立了一种荧光猝灭法检测Cu2+的新方法。考察了各种因素的影响,实验表明:在优化条件下,(pH 4.5、八羧基酞菁铝浓度5.0×10^-6mol.L^-1、反应时间5min、反应温度为室温)该方法的线性范围2.5×10^-6mol.L^-1~3.0×10^-5mol.L^-1(R=0.9974),检出限8.3×10^-7mol.L^-1.利用该方法测定了实际水样中Cu^2+的含量。  相似文献   

16.
《苏南科技开发》2007,(4):50-50
一、什么是纳米纳米是尺寸或大小的度量单位:千米(10^3)→米→厘米→毫米→微米→纳米(10^-9);4倍原子大小,万分之一头发粗细。  相似文献   

17.
酚醛树脂/层状硅酸盐复合材料研究及应用展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
李长彬  张华 《科技信息》2000,(12):24-25
众所周知,纳米复合材料是指分散相尺度至少有一维小于10~2nm的复合材料。由于纳米尺度效应,大的比表面积和强的界面相互作用以及独特的物理化学性质,使聚合物/纳米复合材  相似文献   

18.
聚合物基纳米复合材料的制备方法及其性能   总被引:8,自引:0,他引:8  
聚合物基纳米复合材料PNC以其宏观复合材料无法替代的优势日益获得学术界和企业界的青睐。材料在纳米尺度上的复合,将产生高性能化和功能化。这里着重分析和讨论了聚合物基纳米复合材料的制备方法以及材料的优异性能。  相似文献   

19.
继互联网、基因等名词成为人们关注的热点后,“纳米”一词越来越频繁地出现在传播媒体甚至广告词中。纳米概念的提出标志着人类活动的微观领域发生了一场新的革命,如同在宏观领域实现登月一样具有重大意义。自从扫描隧道显微镜发明后,世界上便诞生了一门以0.1~100纳米(约1个原子到1000个原子)这样的尺度为研究对象的新领城,这就是纳米科技。21世纪,信息科学技术、生命科学技术和纳米科学技术是科学技术发展的主流。人们普遍认为,纳米科学技术是信息和生命科学技术能够进一步发展的共同基础。纳米科技所带来的技术革命及其对人类的影响…  相似文献   

20.
研究了多尺度纳米SiO_2对小鼠器官的急性氧化损伤效应.采用SPF(Specific Pathogen Free)级ICR(Institute of Cancer Research)品种小鼠进行实验.将小鼠随机分成5组,设对照组和4个尺度处理组,经尾静脉注射多尺度纳米SiO_2悬液后,观察72 h后处死小鼠,取相应组织(肝、肾、脾),测定其中总蛋白(TP)、总超氧化物歧化酶(T-SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)和脂质过氧化产物丙二醛(MDA)含量(活性).结果表明:在各个尺度纳米SiO_2处理中,20.3 nm SiO_2的毒性最大,49.8 nm和80.0 nm SiO_2次之,800.0 nm SiO_2的毒性最小,这充分说明了纳米颗粒的尺度效应.统计分析结果表明:在所选各组织器官中,多尺度纳米SiO_2氧化损伤最容易发生在肝脏中,差异极显著(P<0.01);而在小鼠的抗氧化酶系统指标中,MDA是最敏感的指标,差异极显著(P<0.01),其他指标差异均不显著(P>0.05).  相似文献   

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