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何谓纳米材料?纳米材料通常可分为哪些类型?目前有哪些常用的制备方法?纳米材料有何特性?有哪些应用前景?

题目
何谓纳米材料?纳米材料通常可分为哪些类型?目前有哪些常用的制备方法?纳米材料有何特性?有哪些应用前景?


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  • 第1题:

    举例说明纳米材料广泛的应用前景。


    例如以纳米铁粉(Fe 2 O 3 )作为药物的磁性载体注入人体内的血管通过外磁场导航即药物在外磁场的作用下引导到病变部位再释放药物达到定向治疗的目的(或定向诊断)。这就减少了药物对人体的肝、脾、肾等产生损害。这是因为10nm以下的磁性纳米粒子要比血液中的红血球(200~300nm)小得多在血管中可自由移动到病变部位。又如人身体释放的红外线大致在4~25μm的中红外波段如果不对这个波段的红外线进行屏蔽很容易被非常灵敏的红外探测器所发现在夜间军人的安全受到威胁。研究发现纳米粒子复合粉体(主要成分为SiO 2 、Al 2 O 3 、TiO 2 、Fe 2 O 3 等)具有很强的吸收红外线的功能将其填充到纤维中由于粒子小在纤维拉丝时不会堵塞喷头。由这种功能纤维制成军装(隐身衣)能将人体释放的红外线吸取(屏蔽)热没有往外发散就难以被灵敏度高的红外探测器发现安全性提高。 例如,以纳米铁粉(Fe2O3)作为药物的磁性载体,注入人体内的血管,通过外磁场导航即药物在外磁场的作用下引导到病变部位,再释放药物达到定向治疗的目的(或定向诊断)。这就减少了药物对人体的肝、脾、肾等产生损害。这是因为10nm以下的磁性纳米粒子要比血液中的红血球(200~300nm)小得多,在血管中可自由移动到病变部位。又如,人身体释放的红外线大致在4~25μm的中红外波段,如果不对这个波段的红外线进行屏蔽,很容易被非常灵敏的红外探测器所发现,在夜间军人的安全受到威胁。研究发现,纳米粒子复合粉体(主要成分为SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3等)具有很强的吸收红外线的功能,将其填充到纤维中,由于粒子小在纤维拉丝时不会堵塞喷头。由这种功能纤维制成军装(隐身衣),能将人体释放的红外线吸取(屏蔽),热没有往外发散,就难以被灵敏度高的红外探测器发现,安全性提高。

  • 第2题:

    4、纳米陶瓷复合材料的热压烧结是指

    A.在烧结过程中使用抽真空,阻止纳米陶瓷在致密化之前发生晶粒生长,制备纳米陶瓷复合材料的方法

    B.在烧结过程中先抽真空再通低压氩气,阻止纳米陶瓷在致密化之前发生晶粒生长,制备纳米陶瓷复合材料的方法

    C.在烧结过程中通入低压氮气,阻止纳米陶瓷在致密化之前发生晶粒生长,制备纳米陶瓷复合材料的方法

    D.在烧结过程中使用压力,阻止纳米陶瓷在致密化之前发生晶粒生长,制备纳米陶瓷复合材料的方法


    在烧结过程中使用压力,阻止纳米陶瓷在致密化之前发生晶粒生长,制备纳米陶瓷复合材料的方法

  • 第3题:

    下列关于纳米材料的说法中,错误的是()?

    A.纳米材料通常指尺度为0.1~100nm之间的材料

    B.纳米材料最突出的性能是硬度高、熔点高、密度大

    C.纳米级陶瓷材料制备方法有化学共沉淀法、溶胶凝胶法及水效合成法

    D.新一代半导体材料、医学、生物学等


    D

  • 第4题:

    CVD法制备纳米材料的优点有:


    ⑴粉粒表面无孔隙及孔洞、气隙等缺陷,致密而洁净;⑵工艺简单,易于控制,便于大量生产。

  • 第5题:

    在建立纳米毒理学研究模型时,除剂量效应之外,更重要的是考虑()对纳米材料生物效应的影响。

    A.纳米特性如尺寸、表面性质等

    B.纳米材料与生物体相互作用时的形态

    C.纳米材料在生物体内的分布及富集状态

    D.纳米材料的应用范围


    纳米特性如尺寸、表面性质等