納米產品的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

納米產品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薛俊峰寫的 金屬聚合物復合材料制備和應用 和陳春英等 編著的 二氧化鈦納米材料生物效應與安全應用都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澳洲聯邦政府拒絕納米材料註冊提議| 大紀元也說明:納米 技術是用單個原子、分子製造物質的科技,其可將粒子的大小減小到十億分之一米。納米粒子可在許多產品和材料中找到,如防曬霜、化妝品、食品和衣物。

這兩本書分別來自化學工業出版社 和科學所出版 。

國立東華大學 材料科學與工程學系 王建義所指導 劉通甲的 添加錳取代部分釩之BCC儲氫合金特性研究 (2006),提出納米產品關鍵因素是什麼,來自於釩、放氫量、錳、儲氫合金、儲氫量、BCC。

最後網站纳米技术的益处和风险則補充:误解纳米材料研究的方向并且通常会引起公众反对这项技. 术,就像已经发生的转基因产品一样。 银纳米颗粒的争论. 在许多领域,众所周知的“确凿证据”很有可能已经以银纳.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了納米產品,大家也想知道這些:

金屬聚合物復合材料制備和應用

為了解決納米產品的問題,作者薛俊峰 這樣論述:

本書主要介紹微納米金屬粉、各種金屬聚合物以及金屬聚合物復合材料的制備原理和方法、性能和應用。原理方面介紹了聚合物的物理化學性能、有機聚合物和金屬粒子表面的相互作用,在此基礎上闡述了自分散微納米金屬粉、溶膠型微納米金屬粉、微納米金屬聚合物的各種制備方法,分析了微納米金屬粒子表面和聚合物的相互作用、微納米金屬溶膠的穩定性、微納米金屬聚合物材料的物理化學性能,總結了鈦納米聚合物塗料、微納米金屬聚合物耐磨材料和微納米金屬聚合物粉體材料的應用。在應用部分,重點闡述了作者發明的鈦納米聚合物塗料的制備方法和大規模工業應用的示例。本書適合從事先進高分子材料、納米材料應用和新型納米產品開發的

研究人員閱讀,同時也可供石油、化工、冶金、食品、海洋、艦船、軍事、國防等領域的防腐蝕工程師以及從事耐磨材料、防輻射材料、隱形材料、抗干擾材料、導電材料、粉末冶金材料研究的技術人員參考。

納米產品進入發燒排行的影片

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添加錳取代部分釩之BCC儲氫合金特性研究

為了解決納米產品的問題,作者劉通甲 這樣論述:

V系儲氫合金具有高儲氫量且在常溫下可吸氫的優點,但V的單價過高則令人詬病。本研究以Ti33Cr33MnxV(34-x),x=0、3、6、9與12為儲氫材料,探討添加Mn來取代部分V,藉此改善儲氫合金之儲氫特性與成本。研究結果顯示,V被Mn取代會形成C14 Laves 相,並偏析出αTi,其結構為層狀組織,且Ti與Cr傾向形成TiCr2相。Ti33Cr33V33(V34)儲氫合金在前1∼3次的吸放氫循環中會迅速的劣化,對此我們利用Mn取代V來改善,並得到Mn取代V可以延緩劣化發生之結果。Mn取代V有助於減緩吸放氫循環的衰減,且PCT曲線會上移,即平衡氫壓增加。Ti33Cr33Mn9V25 (V

25-Mn9)的儲氫量可達3.54wt.%;在373K放氫時可放出2.8wt.%;在353K吸放氫時,亦為該成分最佳。最後,Mn取代V除了降低成本以外,亦幫助提升儲氫合金的放氫量。

二氧化鈦納米材料生物效應與安全應用

為了解決納米產品的問題,作者陳春英等 編著 這樣論述:

本書對二氧化鈦納米材料的應用領域、制造方法、性質和表征等進行了系統全面的論述。從流行病學調查和實驗研究兩個方面,綜述了二氧化鈦納米材料對生物體、細胞和生態系統的影響及其可能的產生機理。最后,介紹了二氧化鈦納米材料的修飾與安全應用,並對增強材料的生物相容性的途徑進行了探討。希望本書能為建立納米二氧化鈦的環境健康安全暴露評價體系(包括暴露途徑和安全暴露劑量等),制定納米材料環境安全性評估方法和評估標准提供參考和依據,有助於指導納米二氧化鈦的安全生產和合理使用。 本書可供相關專業的研究生、本科生,與納米科技相關領域的科研人員和生產管理人員、企業以及政府監督管理部門使用。 陳春英,武漢人

,1991年畢業於原華中理工大學,1996年獲該校生物醫學工程專業博士學位。現任國家納米科學中心及中國科學院納米生物效應與安全性重點實驗室研究員,中國毒理學會及國際純粹與應用化學聯合會會員, 《生態毒理學報》雜志編委。在NatMethods,NanoLetter,ACSNano,Biomaterials.Anal Chem,EHP等學術刊物上發表論文80余篇,主編圖書NuclearAnalytica/Techniques forMetallomics andMetalloproteomics(英國皇家化學會出版)。 《納米科學技術大系》序《納米安全性叢書》序前言第1章 二氧

化鈦納米材料的應用領域1.1 鈦白工業的發展1.1.1 鈦資源儲量1.1.2 生產現狀1.2 二氧化鈦納米材料光催化特性的應用1.2.1 二氧化鈦納米材料光催化機理1.2.2 污水治理1.2.3 氣體凈化1.2.4 抗菌殺菌1.3 二氧化鈦納米材料紫外吸收特性的應用1.3.1 二氧化鈦納米材料紫外吸收機理1.3.2 化妝品1.3.3 塑料1.3.4 玻殼1.3.5 耐候顏料1.4 二氧化鈦納米材料親水性的應用1.4.1 親水性及疏水性機理1.4.2 親水性和疏水性的應用1.5 二氧化鈦納米材料的其他應用1.5.1 國防領域1.5.2 特殊顏料1.5.3 染料敏化電池參考文獻第2章 二氧化鈦納米

材料的生產制備方法2.1 二氧化鈦的生產現狀2.2 二氧化鈦的工業生產技術2.2.1 硫酸法2.2.2 氯化法2.2.3 鹽酸法2.3 二氧化鈦納米材料的制備2.3.1 氣相法2.3.2 液相法2.3.3 固相法參考文獻第3章 二氧化鈦納米材料的特性與表征3.1 二氧化鈦納米材料的特性3.1.1 超微性3.1.2 高效光催化活性3.1.3 紫外吸收性3.1.4 生物效應3.2 二氧化鈦納米材料的表征3.2.1 X射線熒光分析與電感耦合等離子體質譜分析3.2.2 激光粒度分析法與小角X射線散射3.2.3 電子顯微鏡3.2.4 X射線衍射及電子衍射3.2.5 掃描探針技術3.2.6 電子能譜3.2

.7 振動譜3.2.8 紫外可見光譜3.2.9 電子順磁共振3.2.10 比表面積測定3.2.11 電場誘導表面光電壓譜3.2.12 熒光光譜3.2.13 紅外光譜3.2.14 光電流譜3.2.15 表面羥基含量的測定3.2.16 熱重一差熱分析3.2.17 差示掃描量熱法3.2.18 納米粒表面電性能檢測3.2.19 潤濕接觸角的測定3.2.20 沉降性檢測3.2.21 親油化度的測定3.2.22 活化指數的測定3.2.23 懸浮率的測定參考文獻第4章 二氧化鈦納米材料的流行病學研究4.1 流行病學簡介4.1.1 流行病學定義4.1.2 流行病學原理及應用4.1.3 流行病學與其他學科的關系

4.1.4 職業流行病學研究方法4.2 二氧化鈦生產現狀4.3 動物實驗研究4.4 人群流行病學研究4.4.1 二氧化鈦生產方法4.4.2 暴露評價4.4.3 歐美主要流行病學研究4.4.4 國內研究4.5 工作場所對二氧化鈦粉塵的控制4.5.1 法律措施4.5.2 技術措施4.5.3 衛生保健措施4.6 展望參考文獻第5章 二氧化鈦納米材料的暴露途徑5.1 人群的暴露模式5.1.1 呼吸暴露5.1.2 消化道暴露5.1.3 皮膚暴露5.1.4 呼吸暴露、消化道暴露和皮膚暴露之間的關系5.2 動物研究的暴露途徑5.2.1 急性毒性試驗5.2.2 亞急性毒性試驗5.2.3 慢性毒性試驗5.2.4

專門毒性試驗5.3 生態系統的暴露參考文獻第6章 二氧化鈦納米材料與生物體的相互作用及其與納米特性的相關性6.1 二氧化鈦納米材料對肺部的作用6.1.1 粒徑6.1.2 表面積6.1.3 顆粒形狀6.1.4 表面化學特性6.1.5 生物體的種屬差異6.2 二氧化鈦納米材料對肝臟和腎臟的作用6.3 二氧化鈦納米材料對心血管系統的影響6.4 二氧化鈦納米材料對神經系統和生殖系統的影響6.4.1 對神經系統的作用6.4.2 對生殖系統的作用6.5 代謝組學方法研究二氧化鈦材料對生物體的作用參考文獻第7章 二氧化鈦納米材料對皮膚的作用7.1 二氧化鈦納米材料的皮膚滲透性7.2 二氧化鈦納米材料對皮膚

功能的影響參考文獻第8章 二氧化鈦納米材料的細胞生物學效應及其與納米特性的相關性8.1 二氧化鈦納米材料跨膜機理以及在細胞內的定位8.2 光催化下二氧化鈦納米材料對細胞的損傷作用8.2.1 二氧化鈦納米材料對原核細胞的損傷8.2.2 二氧化鈦納米材料對真核細胞的損傷8.2.3 二氧化鈦納米材料的類型與其細胞毒性的關系8.3 非光催化條件下二氧化鈦納米材料的典型細胞效應8.3.1 非光催化條件下二氧化鈦納米材料產生活性氧並引發細胞凋亡8.3.2 非光催化條件下二氧化鈦納米材料可引發炎症反應8.4 二氧化鈦納米材料對特定細胞的生物效應8.4.1 二氧化鈦納米材料與肺泡巨噬細胞的相互作用8.4.2

二氧化鈦納米材料與中樞神經系統小膠質細胞的相互作用參考文獻第9章 二氧化鈦納米材料的生態環境效應9.1 二氧化鈦納米材料對水體的影響9.1.1 對游泳生物的影響9.1.2 對浮游動物的影響9.1.3 對浮游植物的影響9.2 二氧化鈦納米材料對陸生植物的影響9.3 二氧化鈦納米材料對土壤的影響9.4 二氧化鈦納米材料在環境中的遷移、轉化和蓄積參考文獻第10章 二氧化鈦納米材料的修飾與安全應用10.1 二氧化鈦納米材料的表面修飾10.1.1 二氧化鈦的表面性質10.1.2 提高親水性和生物相容性10.1.3 改善脂溶性10.1.4 提高光催化活性10.1.5 其他表面改性10.2 體相修飾10.2

.1 金屬摻雜10.2.2 金屬摻雜方法10.2.3 非金屬摻雜10.3 二氧化鈦納米材料修飾與應用10.3.1 提高生物相容性10.3.2 增強細胞黏附性10.3.3 抗腫瘤治療10.3.4 生物電極10.3.5 殺菌10.3.6 污染治理參考文獻彩色插圖 我國科學家的高水平研究成果,大部分發表在國外的高影響力學術刊物上。長期以來,最新的知識總是在精通英語的發達國家首先傳播,被他們的企業優先應用,率先開發出新性能、更安全的新產品,迅速占領發展中國家(如我國)的市場。我們之所以總是不得不跟蹤別人的技術,自己缺乏技術創新能力,這是最重要的原因之一。在全球化的國際競爭中,這種局

面不改變,中國的產業界和學術界將永遠處於劣勢地位。如何改變這種現狀,是我們這個被叫做「科學家」的群體,應該承擔的社會責任。 由於我們的母語不是英語,要求中國的企業家、負責產品設計和技術開發的研究人員以及科技管理部門和政策制定部門的政府工作人員,及時跟蹤閱讀國際學術刊物的相關英語論文,不是一個很現實的解決方案。因此,如果各個領域都有人組織專家,及時收集整理、歸納分析該領域的最新研究成果,不斷編寫出版成體系的中文書籍,把最新的知識提供給國內的需求者,如教育工作者,在學的研究生、大學生、中學生,產業界的新產品研發者,政府管理人員、政策制定和執行人員,科學普及者,基礎科研人員,技術研發人員等,就

會大大縮短有效利用最新科學研究成果來發展先進技術的周期,有助於我們搶占先機,在全球化的國際競爭中,占據有利地位。 這套《納米安全性叢書》就是基於這個想法的一次嘗試。 從國家利益來講,基礎研究不僅需要在國際公認的高水平學術刊物發表高質量研究論文,也應該為國內納稅人及時提供系統的知識財富,尤其是便於那些國際化程度還不很高的大量的中國企業盡早使用。 因此,我們在完成國家「973」項目研究的同時,組織全國十余個研究機構的一線科研人員收集整理國內外陸續發表的與納米安全性相關的最新資料,近百人參與了這套(10本)納米安全系列中文書籍的編寫工作。我們希望這套叢書能夠為讀者提供最為廣泛的納米

材料的毒理學知識和安全性應用的基礎知識,其內容涵蓋在我國大規模生產和使用的納米材料、生產規模還不大但是安全性爭議很大的納米材料、自然界沒有而是完全人造的納米材料等。 納米產品和納米技術的安全性問題正在成為發達國家限制「市場准入」的策略。中國能否搶先制定、提出各種納米材料和產品的安全指標,事關巨大國家利益。要實現這一點,就必須率先獲取充分的基礎研究數據,培養和建立我國在納米安全領域的高水平專業隊伍。我們希望這套資料,能夠為保障國家納米科技整體發展所需的安全性和國際競爭力做出貢獻。 經過四年多的努力,春天的播種在秋天里有了收獲,現在把它們獻給國內讀者,供研究生、本科生、與納米藥物安全性

相關領域的科研人員,尤其是納米產品研發生產的相關企業管理人員、納米醫藥銷售及使用人員以及政府藥品監督管理部門等使用。 感謝國家科技部及時部署的納米安全性「973」項目( No. 2006CB705600)的支持!感謝「973」項目專家組的智慧和指導!感謝《納米科學技術大系》提供的這個優秀的平台!感謝《納米安全性叢書》編委會專家和叢書編寫老師、同學們的長期堅持和努力!感謝科學出版社林鵬總編、楊震編輯和張淑曉編輯的辛勤勞動!同時敬請相關專家及廣大讀者批評指正,並將這套叢書廣泛應用於您的基礎科研、產品研發和市場開發等工作中。這套叢書將供國家相關部門、國內納米企業和納米研究者使用,為我國相關政策

法規的制定提供科學依據的同時,也為建立國家的納米安全性數據庫奠定基礎,為我國納米技術產業的可持續發展做出貢獻。