纳米材料

目录

  1. 1 什么是纳米材料
  2. 定义
  1. 2 来源
  2. 工程化
  1. 偶然
  2. 自然
  1. 3 类型
  2. 4 文章、专利和产品中的纳米材料

    什么是纳米材料

    纳米材料原则上描述了一种材料,其单个单元的尺寸小(至少一维)在1至100 nm之间。

    纳米材料研究采用了一种基于材料科学的方法来研究纳米技术,从而利用了支持微观制造研究的材料计量学和合成技术的进步。具有纳米级结构的材料通常具有独特的光学,电子或机械性能。

    纳米材料正逐渐商业化,并开始作为商品出现。


    定义

    在ISO / TS 80004中,将纳米材料定义为“具有在纳米尺度上的任何外部尺寸或在纳米尺度上具有内部结构或表面结构的材料”,将纳米尺度定义为“长度范围从大约1nm至100nm”。这既包括作为离散材料的纳米物体,也包括具有纳米级内部或表面结构的纳米结构材料。纳米材料可以是这两个类别的成员。

    2011年10月18日,欧洲委员会对纳米材料采用了以下定义:“天然,附带或人造的材料,其包含未结合状态或聚集或团聚的颗粒,且颗粒中50%或更多数字尺寸分布,一个或多个外部尺寸在1 nm – 100 nm的尺寸范围内。阈值介于1%到50%之间。”

    来源

    工程化

    工程化的纳米材料已被人类故意工程化和制造,以具有某些所需的性能。

    传统的纳米材料是那些在纳米技术发展之前作为商业生产的材料,它是相对于其他胶体或颗粒材料的增量进步。它们包括炭黑和二氧化钛纳米颗粒。

    偶然

    纳米材料可能是机械或工业过程的副产品。附带的纳米颗粒的来源包括汽车发动机废气、焊烟、家庭固体燃料加热和烹饪产生的燃烧过程。例如,一类称为富勒烯的纳米材料是通过燃烧气体,生物质和蜡烛产生的。它也可能是磨损和腐蚀产物的副产物。偶然的大气纳米粒子通常被称为超细粒子,在有意操作过程中无意中产生,并且可能导致空气污染。

    纳米材料

    自然

    生物系统通常具有天然的功能纳米材料。的结构有孔虫(主要是白垩)和病毒(蛋白、衣壳),蜡晶体覆盖莲或金莲花叶、蜘蛛和蜘蛛螨丝、狼蛛的蓝色色调的“匙”上壁虎脚的底部、一些蝴蝶的翼鳞、天然的胶体(牛奶、血液)、角质材料(皮肤、爪、喙、羽毛、角、头发)、纸张、棉花、珍珠层、珊瑚,甚至我们自己的骨骼基质都是天然的有机纳米材料。

    天然无机纳米材料是在地壳的各种化学条件下通过晶体生长而产生的。例如,粘土由于其下面的晶体结构的各向异性而显示出复杂的纳米结构,并且火山活动可产生蛋白石,这是由于其纳米级结构而成为天然存在的光子晶体的一个实例。火灾代表特别复杂的反应,可能产生颜料、水泥、气相二氧化硅等。

    纳米粒子的天然来源包括燃烧产物森林火灾、火山灰、海洋喷雾和气的放射性衰变。天然纳米材料也可以通过风化含金属或阴离子的岩石以及在酸性矿山排水处形成。

    类型

    纳米物体通常根据其纳米尺度的多少来分类。甲纳米颗粒被定义的纳米对象与在纳米级,其最长和最短的轴不显著不同的所有三个外部尺寸。甲纳米纤维具有在纳米级的两个外部尺寸,与纳米管是中空的纳米纤维和纳米棒是实心的纳米纤维。甲纳米板具有在纳米级一个外部尺寸,并且如果两个较大尺寸显著不同,它被称为纳米带。对于纳米纤维和纳米板,其他尺寸可能会或可能不在纳米范围内,但必须显着更大。在所有情况下,显着差异通常至少为3倍。

    纳米结构材料通常按其所包含的物质相分类。甲纳米复合材料是含有固体的至少一种物理或化学性质不同的区域或区域的集合,具有纳米级的至少一个维度。一个纳米泡沫具有液体或固体基质,填充有气相,两个,其中一个相具有纳米级的尺寸。甲纳米多孔材料是含有固体材料的纳米孔,空腔具有在纳米级尺寸。甲纳米晶体材料具有纳米级晶粒的显著部分。

    在其他来源中,有时将纳米多孔材料和纳米泡沫视为纳米结构,而不是纳米材料,因为只有空隙而不是材料本身是纳米级的。尽管ISO定义仅将圆形纳米物体视为纳米粒子,但其他来源也将术语纳米粒子用于所有形状。

    文章、专利和产品中的纳米材料

    纳米材料的定量分析表明,截至2018年9月,分别在400000、181000、144000、140000和119000 ISI索引的文章中提到了纳米颗粒、纳米管、纳米晶体材料、纳米复合材料和石墨烯。就专利而言,纳米粒子、纳米管、纳米复合材料、石墨烯和纳米线分别在45600、32100、12700、12500和11800专利中发挥了作用。监测全球市场上大约7000种基于纳米的商业产品,发现纳米颗粒已启用或增强了大约2330种产品的性能。脂质体、纳米纤维、纳米胶体和气凝胶也是消费产品中最常见的纳米材料。

    在欧盟天文台纳米材料(EUON)制作了数据库(NanoData),提供具体的专利产品,并在纳米材料研究出版物的信息。


    纳米材料

    相关推荐

    材料科学

    目录 1 什么是材料科学 ▪ 在研究中 ▪ 纳米材料 ▪ 生物材料 ▪ 电子的、光学的、磁性的 2 与其他领域的关系什么是材料科学材料科学的跨学科领域,通常也称为材料科学与工程,是新材料(尤其是固体)的设计和发现。材料科学的知识渊源始于启蒙运动,当时研究人员开始使用化学,物理和工程学的分析思维来理解冶金学和矿物学中古老的现象学观察。材料科学仍然结合了物理、化... (继续浏览)

    分子纳米技术

    目录 1 分子纳米技术 ▪ 简介 2 预计的应用程序和功能 ▪ 智能材料和纳米传感器 ▪ 复制纳米机器人 ▪ 医用纳米机器人 ▪ 风险分子纳米技术分子纳米技术(MNT)是基于通过机械合成将结构构建为复杂的原子规格的技术。这与纳米级材料不同。基于理查德·费曼(Richard Feynman)关于使用纳米机器制造复杂产品(包括其他纳米机器)的微型工厂的愿景,这种... (继续浏览)

    分子工程

    目录 1 什么是分子工程 2 应用 ▪ 消费品 ▪ 能量收集和储存 ▪ 环境工程 ▪ 免疫疗法 ▪ 合成生物学 3 使用的技术和仪器 ▪ 计算和理论方法 ▪ 显微镜 ▪ 分子表征 ▪ 光谱学 ▪ 表面科学 ▪ 合成方法 ▪ 其他工具 4 研究/教育什么是分子工程分子工程是一个新兴的研究领域,涉及分子特性,行为和相互作用的设计和测试,以便为特定功能组装更好的材... (继续浏览)

    生物工艺工程

    目录 1 生物工艺工程 2 相关高校生物工艺工程生物工艺工程是 化学工程或生物工程学的专业,它致力于设计和开发用于生产产品的设备和工艺,例如农业、食品、饲料、药品、营养保健品、化学药品和聚合物以及生物材料纸和废水处理。生物过程工程是数学、生物学和工业设计的综合体,由各种光谱组成,例如生物反应器的设计,研究发酵罐(操作模式等)。它还涉及研究工业中用于大规模生产... (继续浏览)

    生物分子工程

    目录 1 生物分子工程 2 时间轴 ▪ 历史 ▪ 未来 3 应用领域 ▪ 在工业中 ▪ 化学工程 ▪ 教育和计划生物分子工程生物分子工程学是工程学原理和实践对生物起源分子的有目的操纵的应用。生物分子工程师将生物过程的知识与化学工程的核心知识相结合,以便专注于分子级解决方案来解决与环境、农业、能源、工业、食品生产、生物技术和医学有关的生命科学中的问题。 ... (继续浏览)

    蛋白质工程

    目录 1 什么是蛋白质工程 2 方法 ▪ 合理设计 ▪ 多序列比对 3 半理性设计 4 筛选和选择技术什么是蛋白质工程蛋白质工程是开发有用或有价值的蛋白质的过程。它是一门年轻的学科,正在对蛋白质折叠的理解和蛋白质设计原理的识别方面进行大量研究。它也是一个产品和服务市场,到2017年估计价值为1,680亿美元。 蛋白质工程有两种通用策略:合理的蛋白质设计... (继续浏览)

    蛋白质设计

    目录 1 什么是蛋白质设计 2 概述和历史记录 3 蛋白质结构和功能的基础模型 ▪ 目标结构 ▪ 序列空间 ▪ 结构灵活性 ▪ 能量功能 ▪ 有效的设计能量功能面临的挑战 4 作为优化问题 5 设计的蛋白质的应用和实例 ▪ 酶设计 ▪ 亲和性设计 ▪ 专为设计 ▪ 蛋白质换肤 ▪ 球状蛋白的设计 ▪ 膜蛋白的设计什么是蛋白质设计蛋白质设计是新蛋白质分子的合理... (继续浏览)

    分子编辑器

    目录 1 什么是分子编辑器什么是分子编辑器分子编辑器是一种计算机程序,用于创建和修改的表示的化学结构。 分子编辑器可以操纵在任何一个模拟化学结构表征二维空间或三维空间,通过二维计算机图形或三维计算机图形分别。二维输出用作说明或查询化学数据库。三维输出通常用于分子建模软件包,用于构建分子模型。诸如Leatherface、RECAP和Molecule ... (继续浏览)

    纳米汽车

    目录 1 什么是纳米汽车 2 独立的早期概念贡献 3 纳米汽车什么是纳米汽车纳米汽车是在2005年设计了一个分子莱斯大学由教授为首的一批詹姆斯之旅。尽管有名称,原始的纳诺汽车并不包含分子马达,因此,它并不是真正的汽车。相反,它旨在回答富勒烯如何在金属表面移动的问题。具体来说,是滚动还是滑动(滚动)。 该分子由H形“底盘”组成,富勒烯基团连接在四个角上以... (继续浏览)

    分子建模

    目录 1 什么是分子建模 2 分子力学 3 变量 ▪ 坐标表示 4 应用什么是分子建模分子建模涵盖了用于建模或模仿分子行为的所有理论和计算方法。该方法应用于计算化学、药物设计、计算生物学和材料科学等领域。研究从小型化学系统到大型生物分子和材料组装的分子系统。可以手动执行最简单的计算,但是不可避免地需要计算机来执行任何尺寸合理的系统的分子建模。分子建模方法的共... (继续浏览)

    分子推进器

    目录 1 分子推进器 2 驾驶 3 应用分子推进器分子推进器是一种可以旋转时推动流体的分子,由于其特殊的形状类似于宏观螺旋桨而设计:它具有多个分子尺度的叶片,这些叶片以一定的螺距角围绕着螺旋桨的圆周连接。轴,沿旋转轴对齐。 由伊利诺伊大学芝加哥分校的 PetrKrál教授设计的分子推进器的叶片由平面芳香分子形成,轴为碳纳米管。分子动力学模拟表明,这... (继续浏览)

    分子机器

    目录 1 什么是分子机器 2 类型 ▪ 人工 ▪ 分子电动机 ▪ 分子螺旋桨 ▪ 分子开关 ▪ 分子穿梭 ▪ 纳米汽车 ▪ 分子平衡 ▪ 分子镊子 ▪ 分子传感器 ▪ 分子逻辑门 ▪ 分子组装剂 ▪ 分子铰链 3 研究什么是分子机器是产生响应于特定刺激(输入)准的机械运动(输出)的分子组分。在生物学中,大分子机器经常执行生命必不可少的任务,例如DNA复制和A... (继续浏览)

    布朗电机

    目录 1 什么是布朗电机什么是布朗电机布朗电机是纳米级或分子装置,通过它们可以控制热激活过程(化学反应),并用于在空间中产生定向运动并进行机械或电气工作。这些微型发动机的工作环境是粘度占主导地位的惯性,而热噪声使在特定方向上的运动与在飓风中行走一样困难:将这些电动机沿所需方向推动的力与由发动机施加的随机力相比是很小的。由于此类电动机非常依赖于随机热噪声,因此... (继续浏览)

    分子马达

    目录 1 什么是分子马达 2 例子 3 理论上的考虑 4 实验观察 5 非生物的什么是分子马达分子马达是自然的(生物的)或人造的分子机器,它们是生物体内运动的基本要素。一般而言,电动机是一种以一种形式消耗能量并将其转换为运动或机械功的设备。例如,许多蛋白质为基础的分子马达线束的化学自由能由释放的水解的ATP,以执行机械功。就能量效率而言,这种类型的电动机可以... (继续浏览)

    植物细胞

    目录 1 什么是植物细胞 2 植物细胞的特征 3 植物细胞和组织的类型 ▪ 薄壁组织 ▪ 结肠炎 ▪ 巩膜瘤 ▪ 木质部 ▪ 韧皮部 ▪ 表皮什么是植物细胞植物细胞是存在于绿色植物中的真核细胞,绿色植物是植物界的光合作用真核生物。它们的显着特征包括含有纤维素,半纤维素和果胶的原代细胞壁,具有执行光合作用和储存淀粉能力的质体的存在,调节膨大压力的大液泡,除了配... (继续浏览)

    胞质分裂

    目录 1 什么是胞质分裂 2 动物细胞 ▪ 后期主轴重组 ▪ 分割平面规格 ▪ 肌动蛋白-肌球蛋白环的组装和收缩 ▪ 脱落 ▪ 定时胞质分裂 3 植物细胞 ▪ 动物细胞什么是胞质分裂胞质分裂是部分细胞分裂 过程,在此期间细胞质单一的真核细胞分裂成两个子细胞。期间或中晚期后细胞质分裂开始核分裂在有丝分裂和减数分裂。在胞质分裂过程中,纺锤体设备将复制的染色单体分... (继续浏览)

    细胞皮层

    目录 1 什么是细胞皮层 2 细胞皮层功能什么是细胞皮层细胞皮质,也被称为肌动蛋白皮质或肌动球蛋白皮质,是一个专门的层胞质 蛋白上的内表面细胞膜。它起着膜行为和细胞表面特性的调节剂的作用。在大多数缺乏细胞壁的真核细胞中,皮质是富含肌动蛋白的网络,由F-肌动蛋白丝,肌球蛋白运动蛋白和肌动蛋白结合蛋白组成。放线菌素皮层附着在细胞膜上通过称为ERM蛋白的膜锚定蛋白... (继续浏览)

    运动蛋白

    目录 1 什么是运动蛋白 2 蜂窝函数 3 与运动蛋白缺陷有关的疾病 4 细胞骨架运动蛋白 ▪ 肌动蛋白马达 ▪ 肌球蛋白什么是运动蛋白运动蛋白是一类分子马达,可以沿着动物细胞的细胞质移动。他们将化学能转化为机械功被水解的ATP。然而,鞭毛旋转由质子泵驱动。 蜂窝函数运动蛋白最突出的例子是肌肉蛋白肌球蛋白,它“驱动”动物的肌纤维收缩。动力蛋白是最... (继续浏览)

    肌球蛋白

    目录 1 什么是肌球蛋白 2 结构和功能 ▪ 域 ▪ 动力冲程 3 命名、进化和家谱 4 副肌球蛋白什么是肌球蛋白肌球蛋白是一个超级家族的马达蛋白为他们的角色中最知名的肌肉收缩,并在宽范围的其他的运动在过程真核生物。它们是ATP依赖性的,负责基于肌动蛋白的运动。该术语最初用于描述在横纹肌组织和细纹肌细胞中发现的一组类似的ATPase。平滑肌组织。在Polla... (继续浏览)