關於奈米材料的幾個問題 15

發布 科技 2024-02-09
4個回答
  1. 匿名使用者2024-02-05

    缺點:生產:加工難度大,工藝複雜,成本高,難以大面積推廣。

    社會危害。 奈米材料(含有奈米顆粒的材料)的存在本身並不構成危害。 它只有某些方面是有害的,尤其是它們的流動性和增強的反應性。 只有某些奈米顆粒的某些方面對生物體或環境有害。

    健康問題。 奈米顆粒有四種進入人體的方式:吸入、吞嚥、從**吸收或在醫療過程中有意注射(或通過植入物釋放)。

    一旦進入人體,它們就會高度移動。 在某些情況下,它們甚至可以穿過血腦屏障。

    奈米粒子在器官中的行為仍然是乙個需要研究的大課題。 基本上,奈米粒子的行為取決於它們的大小、形狀以及與周圍組織的相互作用活動。 它們會導致噬菌體細胞(吞噬和破壞異物的細胞)“超載”,引發防禦性發燒並降低身體的免疫力。

    它們可能會在器官中積聚,因為它們無法降解或緩慢降解。 還有人擔心它們與人體某些生物過程反應的潛在危險。 由於表面積大,暴露於組織和液體的奈米顆粒會立即吸附它們遇到的大分子。

    例如,這可能會影響酶和其他蛋白質的調節機制。

    環境問題。 主要擔心的是奈米顆粒可能會造成未知的危害。

    社會風險。 使用奈米技術也存在社會學風險。 在儀器層面,還包括在軍事領域使用奈米技術的可能性。

    研究了橙色塵埃的例子,例如麻省理工學院士兵奈米技術研究所,為士兵配備植入物或其他手段,以及由奈米探測器增強的監視方法。

  2. 匿名使用者2024-02-04

    “奈米”是“奈米”的翻譯名稱,即通常使用的奈米。

    奈米”。 在物理學中,奈米是乙個長度單位,從1奈米到10-9公尺。 相比之下,一奈米只有 3 個原子長。

    所謂奈米材料,是指其微觀結構至少在奈米尺度(1 100 nm)上在一維方向上調製的各種固體超細材料,包括零維原子團簇(數十個原子的聚集體)和奈米顆粒。 一維調製奈米多層膜; 2D調製奈米顆粒膜(塗層); 和三維調製奈米相材料。 奈米材料包括奈米顆粒和奈米固體:奈米顆粒通常為1奈米,只能用電子顯微鏡觀察; 奈米固體體系奈米結構材料。

    尺寸為: 1 100nm奈米顆粒被凝聚並埋入塊狀、曲面膜、多層膜和纖維中,分為結晶、準結晶和非晶三類。

    奈米技術是指在奈米尺度上製備、研究和產業化物質,以及奈米尺度材料的交叉研究和產業化的綜合技術體系。

  3. 匿名使用者2024-02-03

    奈米技術有很多應用,如建築、奈米陶瓷、奈米家電、EPS等。 1、通過混合智慧型材料和奈米鈦白粉顆粒,可以清潔建築物的窗戶,既清潔又環保。 這些節能材料已應用於公尺蘭 7,000 平方公尺的道路,將二氧化氮水平降低了 60%。

    2、在水泥中使用奈米陶瓷增加強度,並在新型建築材料中加入一些奈米材料,從而提高機械強度、耐久性和絕緣性,同時比傳統材料減輕重量。 3.奈米家電。 目前,市面上銷售的奈米冰櫃在容易讓人接觸、細菌侵入的部位都採用奈米處理材料。

    這種材料可以通過彎曲輪子有效抑制細菌的生長,從而提高冷凍機的抗菌能力。 奈米洗衣機,即洗衣機的外筒採用奈米材料製成,使洗衣機不僅耐高溫耐磨,而且具有很強的防垢能力。 4、eps:

    奈米技術用於將汽油分子分解成奈米單元質子,以確保充分燃燒。 這種應用的結果是,氣體燃燒完全有助於增加功率和節約能源。

  4. 匿名使用者2024-02-02

    奈米材料應用的例子可以被引用到許多例子中。 例如,化纖衣服穿在身上時往往會產生煩人的靜電。 一些不起眼的小靜電火花在某些特殊場合會引起**和火災。

    如果在化纖織物的生產中加入少量的金屬奈米顆粒,那麼純垂直織物製成的化纖織物將不再有摩擦褲子手指摩擦的現象。 另乙個例子是在襪子等紡織品中新增一些奈米顆粒,可以除臭和消毒。 目前,市場上已經出現了奈米洗衣機、空調和可以去除異味的無菌餐具、抗菌紗布等,這些產品中都使用了奈米材料。

    如今,科學技術進步與日俱增。很多人已經對“網際網絡”、“基因”等高科技有了一定的了解。 近年來,“奈米”、“奈米技術”、“奈米材料”等新術語越來越響亮。

    對於許多青少年來說,“奈米”這個詞似乎很陌生,而奈米技術更是神奇和難以理解。 事實上,奈米技術早已悄然融入我們的生活。

    一奈米是乙個長度單位,一奈米等於十億分之一公尺,這真的很小。 它有多小? 打個比方:

    製作乙個直徑為一奈米的紅色塑料球(當然,肉眼看不見),然後把它放在桌球上,就像把桌球放在地上一樣。 需要電子顯微鏡來觀察奈米材料的形狀和形貌。

    所謂“奈米材料”和“奈米技術”,簡單來說,就是一些普通材料被製成奈米到幾百奈米的顆粒材料,這些材料尺寸極小,但比表面積大,結構特殊,會產生一種神奇和特殊的效能,並加以應用。 科學家將奈米材料的特殊性質歸納為四大效應:小尺寸效應、表面效應、介面效應和巨集觀量子隧穿效應。

    奈米材料應用的例子可以被引用到許多例子中。 例如,化纖衣服穿在身上時往往會產生煩人的靜電。 一些不起眼的小靜電火花在某些特殊場合會引起**和火災。

    如果在化纖織物的生產中加入少量的金屬奈米顆粒到化纖布中,那麼化纖織物中將不再出現摩擦發電現象。 另乙個例子是在襪子等紡織品中新增一些奈米顆粒,可以除臭和消毒。 目前,市場上已經出現了奈米洗衣機、空調和可以去除異味的無菌餐具、抗菌紗布等,這些產品中都使用了奈米材料。

    科學家指出,奈米技術是資訊和生命科學技術進一步發展的共同基礎,是未來科學技術發展的關鍵點,是一場技術革命,也將在21世紀引發另一場工業革命,對人類社會產生巨大而深遠的影響。

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2、連線iTurns與流量無關,iTurns只是乙個軟體,負責蘋果裝置歌曲指南、更新程式等,與網際網絡流量什麼的無關。 >>>More

6個回答2024-02-09

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