纳米技术与生活在生活中的运用有哪些?

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【讨论】磁性纳米材料的发展前景和应用有哪些?
请教:磁性纳米材料的发展前景和应用有哪些?欢迎大家讨论
呵呵,有遇到你了,就我所知主要是用在NMR上,主要是肿瘤的早期诊断和成像,还有的也用来作为载体,或者靶向的,归根结底用在医学上,尤其是肿瘤领域。 1. 防盗标签中的磁性材料用的是非晶薄带材料;
2. 非晶薄带或与经过热处理晶化后的纳米晶材料可用于屏蔽,延展性好,性能也比较好!:D:D 生物方面比较热 Originally posted by Soloe2010 at
1. 防盗标签中的磁性材料用的是非晶薄带材料;
2. 非晶薄带或与经过热处理晶化后的纳米晶材料可用于屏蔽,延展性好,性能也比较好!:D:D 磁性材料方面前途怎么样?该从哪里开始学习?谢啦 Originally posted by luoyuboy at
呵呵,有遇到你了,就我所知主要是用在NMR上,主要是肿瘤的早期诊断和成像,还有的也用来作为载体,或者靶向的,归根结底用在医学上,尤其是肿瘤领域。 呵呵。。谢谢再次来访,是啊,磁性材料在生物领域的靶向给药方面的应用还是很热门的,前边说的肿瘤的早期诊断和成像感觉不太好研究,生物方面的东西感觉很难弄得 Originally posted by Soloe2010 at
1. 防盗标签中的磁性材料用的是非晶薄带材料;
2. 非晶薄带或与经过热处理晶化后的纳米晶材料可用于屏蔽,延展性好,性能也比较好!:D:D :tuzi11:&&不懂啊~ Originally posted by cmdrz at
磁性材料方面前途怎么样?该从哪里开始学习?谢啦 :tiger38: Originally posted by sciencemaji at
生物方面比较热 是呀,不过感觉有点笼统。。 Originally posted by luoyuboy at
呵呵,有遇到你了,就我所知主要是用在NMR上,主要是肿瘤的早期诊断和成像,还有的也用来作为载体,或者靶向的,归根结底用在医学上,尤其是肿瘤领域。 嗷,说不定我以后要搞肿瘤了,学习了。 说实话,目前基本上没有大规模的生产应用
如果想应用,还是做成块体或者薄膜吧 主要是药物的靶向给药
还有就是生物蛋白方面,比如蛋白质等大分子的分离纯化
此外,磁性纳米材料还可以和很多其他的材料相结合运用,比如金、量子点等 目前磁性材料的还大多处于研究阶段,个人觉得要真正应用到实际中还有很长一段路要走,并且还有很多方面需要考虑 Originally posted by shiningx at
说实话,目前基本上没有大规模的生产应用
如果想应用,还是做成块体或者薄膜吧 嗯,可能成膜还容易些:tiger38: Originally posted by joey11 at
主要是药物的靶向给药
还有就是生物蛋白方面,比如蛋白质等大分子的分离纯化
此外,磁性纳米材料还可以和很多其他的材料相结合运用,比如金、量子点等 嗯,对的,就是要做这种复合材料 Originally posted by joey11 at
目前磁性材料的还大多处于研究阶段,个人觉得要真正应用到实际中还有很长一段路要走,并且还有很多方面需要考虑 嗯,也是就是要进行基础研究,但是应用呢,起码也要有个展望,所以想看看大家都想往哪方面进行应用:) Originally posted by 格格LI at
嗯,对的,就是要做这种复合材料 复合材料的应用应该会更有前途一些 呵呵&&还有就是关于 磷酸化蛋白组学上也有很多应用 Originally posted by joey11 at
复合材料的应用应该会更有前途一些 :) Originally posted by 小娶个木 at
呵呵&&还有就是关于 磷酸化蛋白组学上也有很多应用 哦,还是不懂,呵呵纳米技术运用在哪些方面?_百度知道
纳米技术运用在哪些方面?
在陶瓷领域的应用 随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。许多专家认为,如能解决单相纳米陶瓷的烧结过程中抑制晶粒长大的技术问题,则它将具有高硬度、高韧性、低温超塑性、易加工等优点。 在微电子学上的应用 纳米电子学立足于最新的物理理论和最先进的工艺手段,按照全新的理念来构造电子系统,并开发物质潜在的储存和处理信息的能力,实现信息采集和处理能力的革命性突破,纳米电子学将成为下世纪信息时代的核心。 在生物工程上的应用 虽然分子计算机目前只是处于理想阶段,但科学家已经考虑应用几种生物分子制造计算机的组件,其中细菌视紫红质最具前景。该生物材料具有特异的热、光、化学物理特性和很好的稳定性,并且,其奇特的光学循环特性可用于储存信息,从而起到代替当今计算机信息处理和信息存储的作用,它将使单位体积物质的储存和信息处理能力提高上百万倍。 在光电领域的应用纳米技术的发展,使微电子和光电子的结合更加紧密,在光电信息传输、存贮、处理、运算和显示等方面,使光电器件的性能大大提高。将纳米技术用于现有雷达信息处理上,可使其能力提高10倍至几百倍,甚至可以将超高分辨率纳米孔径雷达放到卫星上进行高精度的对地侦察。最近,麻省理工学院的研究人员把被激发的钡原子一个一个地送入激光器中,每个原子发射一个有用的光子,其效率之高,令人惊讶。 在化工领域的应用将纳米TiO2粉体按一定比例加入到化妆品中,则可以有效地遮蔽紫外线。将金属纳米粒子掺杂到化纤制品或纸张中,可以大大降低静电作用。利用纳米微粒构成的海绵体状的轻烧结体,可用于气体同位素、混合稀有气体及有机化合物等的分离和浓缩。纳米微粒还可用作导电涂料,用作印刷油墨,制作固体润滑剂等。 研究人员还发现,可以利用纳米碳管其独特的孔状结构,大的比表面(每克纳米碳管的表面积高达几百平方米)、较高的机械强度做成纳米反应器,该反应器能够使化学反应局限于一个很小的范围内进行。 在医学上的应用 科研人员已经成功利用纳米微粒进行了细胞分离,用金的纳米粒子进行定位病变治疗,以减少副作用等。另外,利用纳米颗粒作为载体的病毒诱导物已经取得了突破性进展,现在已用于临床动物实验,估计不久的将来即可服务于人类。 研究纳米技术在生命医学上的应用,可以在纳米尺度上了解生物大分子的精细结构及其与功能的关系,获取生命信息。科学家们设想利用纳米技术制造出分子机器人,在血液中循环,对身体各部位进行检测、诊断,并实施特殊治疗。 在分子组装方面的应用 如何合成具有特定尺寸,并且粒度均匀分布无团聚的纳米材料,一直是科研工作者努力解决的问题。目前,纳米技术深入到了对单原子的操纵,通过利用软化学与主客体模板化学,超分子化学相结合的技术,正在成为组装与剪裁,实现分子手术的主要手段。 纳米技术作为一种最具有市场应用潜力的新兴科学技术,其重要性毋庸质疑,许多发达国家都投入了大量资金进行研究,正如钱学森院士所预言的那样:&纳米左右和纳米以下的结构将是下一阶段科技发展的特点,会是一次技术革命,从而将是21世纪的又一次产业革命。&
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出门在外也不愁广告铺天盖地的“纳米冰箱”“纳米洗衣机”“纳米饮水器”都几乎和纳米不沾边,最多就是用了加强版活性炭。实验室里的研究那么热,相关杂志影响因子都迅速攀升。真正有应用前景的有哪些?虽然每篇文章都会声称自己这个技术有很好,极好,相当好的“潜在应用前景”。
说这话可能要得罪人,所以匿名了。
“纳米”这个概念之所以吸引人,是因为材料做到纳米尺度时会产生量子效应,从而使材料的力学、光学、磁学、电学等性质发生突变。以这个标准看,上面提到的江雷的纳米仿生材料算不上真正意义的纳米材料。
目前纳米的研究现状是,用各种不同的办法调参数制备纳米材料,然后拿去做物性的表征,如果发现新的特征,则继续分析晶体结构,建立数学模型,解释这个特征。再去发表文章,做ppt满世界“交流”。最后拿着这些成果去申请经费。
现在纳米技术还停留在实验室阶段,即便未来有成功的应用,至少还要10、20年的时间。
其实写这个答案是想吐槽的:
1、材料在纳米尺度时物性的确会发生突变,但这种变化是否能被我们人类利用产品化,现在还未可知;
2、学术圈很浮躁。物理化学材料都在搭纳米这个车,为的是申请经费。几乎接触过国内这个圈子里所有的大牛,除了3、5个认真做学问的人,其他的都是学术政客。
3、以个人经历过的事情看,我是不太指望国内的实验室在这个领域能有技术产品化。
4、从产品化的角度讲,国外的高校也好不了太多。但至少他们那边有很好的科研态度。对研究的贡献也实在很多。
5、我读书那会儿,在科研领域,纳米这个词就已经被叫臭了,那会儿大家已经开始改口说自己是做“介观物理”的了。
6、写这个帖子纯粹是因为今天心情不好想骂人。一个是骂那些糟蹋国家经费的学棍,另一个是骂这个帖子里的某些傻逼,先回家学学高量、找个地方摸摸电镜,然后再来喷“纳米”好不好!
纳米技术其实如今应用非常广泛,你看到知乎的时候就已经在享受着这个世界上最伟大的一项纳米技术:硅半导体芯片,什么 CPU 内存,磕碜点儿的也是几十纳米制程。而我们平时用的各种电子产品,绝大多数都离不开纳米技术。&br&再说说其它方面,纳米技术在涂料上用途也很广泛,比如 iphone 那个疏油涂层,国家大剧院那个超疏水自清洁玻璃(这个我不确定是涂层还是做的这种玻璃,但用了纳米技术是无疑的,微观上表面结构和荷叶很类似),以及广泛用于军事中的隐形材料,都是由纳米技术(材料)支撑。&br&纳米材料方面目前应用已经很广泛,神马碳纳米管石墨烯之类的已经到处都在用,不提了。&br&看上面有知友提到生物医药,我个人就是做这个方向 research 的。客观说前(钱)景很好但要走的路很长。目前在诊断方面有些应用,真做药的还停留于探索和忽悠阶段。不过个人感觉积累的已经相当不少了,量变到质变真不知道啥时就会发生,那时候对人类绝对是个新纪元。
纳米技术其实如今应用非常广泛,你看到知乎的时候就已经在享受着这个世界上最伟大的一项纳米技术:硅半导体芯片,什么 CPU 内存,磕碜点儿的也是几十纳米制程。而我们平时用的各种电子产品,绝大多数都离不开纳米技术。再说说其它方面,纳米技术在涂料上用…
纳米现在应用的最好的就是半导体芯片了,其他的还处在扯淡的阶段。生物上应用的现在也就是胶体金标记,能到临床的纳米医药,除了脂质体和白蛋白——紫杉醇得到了FDA批准,其他的都还在Pipeline上挣扎。倒是纳米材料的医学成像目前来看比较靠谱,有望成为最先突破的领域。
纳米现在应用的最好的就是半导体芯片了,其他的还处在扯淡的阶段。生物上应用的现在也就是胶体金标记,能到临床的纳米医药,除了脂质体和白蛋白——紫杉醇得到了FDA批准,其他的都还在Pipeline上挣扎。倒是纳米材料的医学成像目前来看比较靠谱,有望成为最…微纳米气泡曝气技术在生活污水处理中的应用研究--《广州化工》2014年07期
微纳米气泡曝气技术在生活污水处理中的应用研究
【摘要】:微纳米气泡曝气作为一种新型的曝气技术,已被逐渐运用在水处理中。本文从实际出发,对比研究了微气泡曝气和底部曝气对生活污水的处理效果。实验结果表明,在相同的曝气强度下,微气泡曝气技术对污水中CODCr的降解效率要明显高于底部曝气,前者的去除率为90.8%,后者仅为86.4%。使用微气泡曝气时,SS的浓度在8 h内达到最低值,去除率为96.3%,而使用底部曝气时,污水中的SS在第12 h才达到最低值,去除率仅为89%。使用微气泡曝气时,污水中氨氮的浓度在14 h左右(底部曝气需20 h)基本达到最低值,去除率为82%,比同时间段使用底部曝气时水中氨氮的去除率要高约15%,低温时更要高出20%以上。此外,使用微气泡曝气对TN和TP的最大去除率分别比底部曝气高7.5%和6%。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:X799.3【正文快照】:
如何提高生活污水和工业废水的高效处理一直是国内外环保领域的难题,而曝气技术作为一种投资少、见效快、无二次污染的有机废水治理技术,已经越来越受到重视。人们经过研究发现,气泡直径的大小与曝气效率成正相关,而上世纪八十年代,产生的气泡直径仍是毫米级,无法到达微米级甚
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