[终稿]纳米技术发展前景

[终稿]纳米技术发展前景

ID:32585276

大小:60.86 KB

页数:5页

时间:2019-02-13

[终稿]纳米技术发展前景_第1页
[终稿]纳米技术发展前景_第2页
[终稿]纳米技术发展前景_第3页
[终稿]纳米技术发展前景_第4页
[终稿]纳米技术发展前景_第5页
资源描述:

《[终稿]纳米技术发展前景》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、纳米技术发展前景纳米科技是80年代末、90年代初才逐渐发展起来的前沿、交叉性新型学科领域,它的迅猛发展将在21世纪促使几乎所有工业领域产牛一场革命性的变化。1=1前所冇发达国家都在对纳米科技的研发进行大量投入,试图抢占这一21世纪科技战略制高点。纳米科技的定义日前,人类能够加以研究的物质枇界的最大尽度是1025米(约10亿光年),这是我们已观测到的宇宙大致范围。人类所研究的物质世界的最小尽度为10・19米,纳米科技小的“纳米”为10・9米是1毫米的百万分之一。原子的直径在0」一0.3个纳米Z间。研究小于10J0米以下的原子结

2、构属于原子核物理、粒子物理的范畴。纳米科技是指在纳米尺度(1纳米到100纳米之间)上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。当物质小到1至10()纳米(109-10-7米)时,由于其量子效应、物质的局域性及巨大的表面及界面效应,使物质的很多性能发生质变,呈现出许多既不同于宏观物体,也不同于单个孤立原了的奇异现象。纳米科技的最终FI标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学的特性制造出具有特定功能的产品。纳米科技将引发一•场新的工业革命III于量

3、子效应,微电子器件的极限线宽一般认为是0.07微米(7()纳米)根据美国半导体工业协会预计,到201()年半导体器件尺寸将达到0」微米(100纳米),这正好是纳米结构器件的最大长度。小于这一尺寸,所有的芯片需要按照新的原理來设计。为了突破信息产业发展的瓶颈,我们必须研究纳米尺度小的理论问题和技术问题,建立适应纳米尺度的新的集成方法和新的技术标准。而在这一尺度上制造出的计算机的运算和存储能力将比目前微米技术下的计算机性能呈指数倍地提高,这将是对信息产业和其他相关产业的一场深刻的革命。同样,牛命科技也面临着在纳米科技影响下的变革

4、。所以,人们认为纳米科技是未来信息科技与牛命科技进一步发展的共同基础。纳米科技还将促使传统产业“旧貌换新颜”这是纳米概念在国内炒得沸沸扬扬的重要原因Z-o比如通过纳米材料的研究,我们在化纤制品小加入给米微粒,可以除味、杀菌。通过纳米技术的运用,使建筑物外墙涂料的耐刷性rtl原来的1000多次提高到1万多次,推迟老化时间也延长了2倍多。http://www.understandingnano.com/medicine.html纳米技术在医学上的应用,纳米技术药公司纳米技术在医学领域中的应用研究进展2005-12-1916:20

5、:46谢克亮赵长安2005・12・1313:19:14中华现代临床医学杂志2004年4刀第2卷第4B期纳米技术(nanotechnology)是指在0.1〜lOOnm空间尺度上操纵原子和分子,对材料进行加工,制造具有特定功能的产品或对物质及其结构进行研究的一门综合性的高新技术学科。20世纪80年代开始的纳米技术在90年代获得了突破性进展,其与医学的结合形成了新兴边缘学科一——纳米医疗,即在分子水平上利用分了工具和已掌握的关于人体的知识,从事的疾病诊断、医学、预防、保健和改善健康状况等。在认识生命的分子基础上,人们可以设计制造

6、大量的具有奇特功效的纳米装叠,它们能够发挥类似于组织和器官的功能;它可以达人体的各处英至出入细胞,在人体的微观世界里完成畸变的基因修复、扼杀初发的癌细胞、捕捉侵入人体的细菌和病毒、探测机体内化学或牛物化学成分的变化、适时地释放药物和人体所需的微量物质、及时改善人的健康状况等特殊使命。纳米技术在页学领域屮的普遍应用将使21世纪的医学产生一个质的飞跃。1纳米牛物医学材料的应用出于纳米材料结构上的特殊性,赋予纳米材料独特的小尺寸效应和表面/界面效应,使英在性能上与微米材料具冇显著性差异,表现出诸多优并的性能和全新的功能[1]O在页

7、学领域屮,纳米材料最引人注目的成功应用是作为药物载体和制作人体材料如人工肾脏、人工关节等。牛物兼容物质的开发是纳米材料在医学领域的重要应用方面,树型聚合物就是提供此类功能的良好材料。目前,纳米牛物医学材料的探索应用如下。1」纳米人丁红细胞[2,3]我们知道,脑细胞缺氧6〜lOmin即出现坏死,内脏器官缺氧后也会呈现衰竭。纳米人工红细胞的原理是用一个可以双向旋转涡轴的选通栅门来控制氧气从小球屮释放,通过调节涡轴旋转的速度和方向,使小球内的氧气根据人体需氧的多少以一定的速率释放到外部血液中,同吋使供氧装置在富氧处具有吸收和需氧处

8、具有释放氧气的功能;同理,它还必须能在适当的地方吸收和释放二氧化碳。RobertFreitas初步设计的人T-微米红细胞是一个金刚石的氧气容器,内部有100()个大气压,泵动力来自血清葡萄糖,它输送氧的能力是同等体积天然红细胞的233倍,并具有生物炭活性。它可以应用于贫血症的局部治疗、人工

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。