中文名 | 礦物中納米及微米固體的材料學(xué)研究 | 成果登記號 | 20010078 |
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第一完成單位 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 項(xiàng)目類別 | 科研項(xiàng)目 |
本項(xiàng)目根據(jù)自然科學(xué)發(fā)展歷史及納米科技興起的現(xiàn)實(shí)情況,及時(shí)地開拓了礦物學(xué)與納米科學(xué)的交叉學(xué)科 -- 納米及微米礦物學(xué)。提出了"礦物及材料的物理性能不僅取決晶體結(jié)構(gòu),而且取決于其粒度特性。當(dāng)顆粒粒度進(jìn)入納米量級時(shí),尤其如此"的重要學(xué)術(shù)思想;應(yīng)用掃描探針顯微鏡(SPM)及一系列的晶體學(xué)和礦物學(xué)的現(xiàn)代測試方法,證實(shí)了地殼中納米固體的存在,對洋底錳結(jié)核、黃土、煤矸石中納米礦物粒度、結(jié)晶狀態(tài)等方面提出大量的測試數(shù)據(jù),豐富了納米及微米礦物學(xué)的具體內(nèi)容;將納米及微米礦物學(xué)的學(xué)術(shù)思想應(yīng)用于建材、陶瓷等工業(yè)領(lǐng)域的新產(chǎn)品開發(fā)研究,研制成功了承重型加氣混凝土和新型磁性日用陶瓷等產(chǎn)品。 2100433B
成果登記號 |
20010078 |
項(xiàng)目名稱 |
礦物中納米及微米固體的材料學(xué)研究 |
第一完成單位 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
主要完成人 |
施倪承、牟國棟、馬哲生、張迎春、葛江 |
研究起始日期 |
1996-09-01 |
研究終止日期 |
2000-11-01 |
主題詞 |
納米礦物;納米與微米固體;顆粒度 |
任務(wù)來源 |
02; |
您好 1微米=10的-6次方米 1納米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000納米(nm)
1微米=10的-6次方米 1納米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000納米(nm)
納米材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成.納米粒子也叫超微顆粒,一般是指尺寸在1~100nm...
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評分: 4.5
Fe0與Cu2+發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成Cu2O及Cu,而在酸性條件下Cu2O易發(fā)生歧化反應(yīng),生成Cu2+及Cu,Cu2+與Fe0以物質(zhì)量1∶1發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。利用上述反應(yīng)原理,根據(jù)微米或納米鐵材料中零價(jià)鐵消耗掉的Cu2+含量,簡易測定其零價(jià)鐵含量。所測定的標(biāo)準(zhǔn)微米鐵材料中零價(jià)鐵含量與其理論零價(jià)鐵含量之間存在線性相關(guān)系(R2=0.99)。利用x射線衍射儀檢驗(yàn)鐵材料中零價(jià)鐵是否反完全。通過測定已知零價(jià)鐵含量的A、B、C三種微米鐵材料及納米鐵材料中零價(jià)鐵含量,判定測定結(jié)果的準(zhǔn)確性。結(jié)果顯示該方法準(zhǔn)確可靠、操作簡單、效率高,適用于微米及納米鐵材料中零價(jià)鐵含量的測定。
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頁數(shù): 9頁
評分: 4.7
微米_納米尺度的材料力學(xué)性能測試
本項(xiàng)目著重解決用于固體推進(jìn)劑中超細(xì)金屬粉的氧化問題和納米催化材料的團(tuán)聚及其分散問題,以獲得一種含能量高、催化活性好的納米/微米復(fù)合材料。其制備工藝和理論研究也廣泛適用于其它領(lǐng)域納米材料的分散和性能的改善。本項(xiàng)目的研究可以取代傳統(tǒng)推進(jìn)劑中的非含能催化劑,有助于改善我軍現(xiàn)有武器裝備性能,特別是對提高武器彈藥的能量性能和燃燒性能有十分重大的意義,為研究制備新型的武器彈藥進(jìn)行前瞻性的和基礎(chǔ)性的探索研究。本項(xiàng)目利用納米、微米復(fù)合技術(shù)和膜包覆技術(shù),首先對微米或亞微米金屬粉進(jìn)行納米膜包覆,對其進(jìn)行保護(hù);然后再在其外表面復(fù)合上一層納米催化劑粒子,形成核/膜/殼的納米/微米含能催化復(fù)合材料。這種在常溫十分穩(wěn)定的復(fù)合材料在高溫下自身也可以發(fā)生劇烈的反應(yīng)放出大量的熱,當(dāng)加入推進(jìn)劑中后,就可以對體系中某些組分(如高氯酸銨)的熱分解起到十分有效的催化作用。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,材料學(xué)和生物醫(yī)學(xué)結(jié)合越來越緊密,納米材料在生物應(yīng)用上已取得了很大的成就,并展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是我們還應(yīng)看到,很多方面發(fā)展還不完善,應(yīng)用還不安全有待進(jìn)一步研究。筆者認(rèn)為在21 世紀(jì)納米材料在生物醫(yī)學(xué)方面發(fā)展應(yīng)該加強(qiáng)和有巨大應(yīng)用潛力,將成為今后一段時(shí)間研究熱點(diǎn)的有:
(1) 生物醫(yī)學(xué)檢測診斷用材料:不可否認(rèn),現(xiàn)在納米材料在生物檢測診斷上已發(fā)生相當(dāng)大的發(fā)展和應(yīng)用,各種納米材料已經(jīng)在實(shí)踐中的應(yīng)用取得了良好的效果。但在各種醫(yī)學(xué)檢測中對各種各樣的功能性納米材料的要求還比較高。比如生物醫(yī)學(xué)工程和醫(yī)療設(shè)備器材兩者之間相輔相成,生物醫(yī)學(xué)工程是基礎(chǔ),它的課題研究的深人會(huì)催生新的醫(yī)療設(shè)備器材出現(xiàn),同時(shí)對臨床醫(yī)療設(shè)備器材的需求信息會(huì)產(chǎn)生新的研究方向,納米功能材料在這個(gè)方面將大有前途。又如分析與檢測技術(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化,勢必要求具有更先進(jìn)性能納米材料的出現(xiàn)。
(2) 藥物治療上使用的材料:藥物控釋納米材料將繼續(xù)成為納米醫(yī)用材料研究發(fā)展的重點(diǎn)。納米粒子不但具有能穿過組織間隙并被細(xì)胞吸收等特性,而且還具有靶向、緩釋、高效、低毒且可實(shí)現(xiàn)口服、靜脈注射及敷貼等多種給藥途徑等優(yōu)點(diǎn),因而在藥物輸送方面具有廣闊的應(yīng)用前景。
(3) 功能性生物材料:各種有著特定功能的材料將越來越多地應(yīng)用到生物醫(yī)學(xué)上去。未來幾年生物材料中納米陶瓷將在人造骨骼中發(fā)揮主導(dǎo)作用,有著各種特性的無機(jī)——有機(jī)復(fù)合納米材料也必將在介入治療、血液凈化方面大展身手。
(4) 生物安全性納米材料:目前在一些國家生物納米材料的安全性研究已經(jīng)被提上日程,但很多研究還不深入,取得效果也不明顯。在全球矚目安全問題的同時(shí),納米材料安全性研究必將成為下一熱點(diǎn)。生物降解綠色材料將是未來藥物的首選。關(guān)于生物技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),目前確實(shí)還有很多問題沒有搞清楚,有待于繼續(xù)研究。
納米技術(shù)與生物醫(yī)學(xué)的結(jié)合,為醫(yī)學(xué)界提供了全新的思路,納米材料在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用取得了顯著效果。但納米材料應(yīng)用還很有限,尤其是在生物醫(yī)學(xué)上面,目前大多數(shù)研究還處于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)階段,還需大量臨床試驗(yàn)予以證實(shí),納米材料應(yīng)用的生物安全性有待進(jìn)一步提高。這就要求生物醫(yī)學(xué)研究者與納米材料的研究人員合作需進(jìn)一步加強(qiáng),制造出更先進(jìn)的生物醫(yī)用納米材料。我們有理由相信,隨著納米材料在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域更廣泛的應(yīng)用,臨床醫(yī)療將變得節(jié)奏更快、效率更高,診斷、檢查更準(zhǔn)確,治療更有效,人們的生命安全將得到更大的保障。
批準(zhǔn)號 |
50306008 |
項(xiàng)目名稱 |
納米/微米含能催化復(fù)合材料 |
項(xiàng)目類別 |
青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
申請代碼 |
E0604 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
楊毅 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
研究員 |
依托單位 |
南京理工大學(xué) |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
22(萬元) |