常用的纳米生物材料ppt课件.ppt
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1、,章纳米生物材料,Nanobiomaterials,卫生部肝胆肠外科研究中心,概 述,纳米材料广泛地存在于自然界。,材料是一切技术的物质基础。,陨石,鲨鱼,Sugar Beets糖用甜菜,Sugar Beet Pulp Cellulose,20% cellulose, 25-30% hemicellulose and 25-35% pectin, sucrose, proteins, lignin, fatIndividual microfibrils 2 - 4 nm in diameter,Bacterial Cellulose,Acetobacter xylinumRibbons: re
2、ctangular cross-section of 50 x 0.8 nm,Microfibril size,Cotton Wood Sugar Beet,Algae海藻 Tunicin被囊纤维素,内容,一. 概 念,纳米材料是指由尺寸小于100nm(0.1-100nm)的超细颗粒构成的具有小尺寸效应的零维、一维、二维材料或由它们作为基本单元构成的三维材料的总称。,材料维数 纳米尺度维数 非纳米尺度维数 例子,0 维(量子点),3,0,1 维(量子线),2,1,2 维(量子阱),1,2,纳米粉末,纳米纤维/管,纳米膜,3 维,0,3,纳米块体,Figure 1 Nano alumina fi
3、bers Figure 2 Nano alumina fibers (note absence of particulates) (note fibers in foreground brought The rule is 200 nm long into focus) The rule is 100 nm long,Carbon nanotubes,Nanomembrane,AFM picture,Detailed structure,二.纳米材料的特性,相对于普通材料而言,纳米材料由纳米粒子(或称为纳米结构单元)组成。纳米粒子一般是指尺寸在1100 nm之间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交
4、界的过渡区域;从通常的微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统。纳米材料由于晶粒极细,原子大量处于晶界和晶粒内的缺陷中心,本身具有表面效应、小尺寸/量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,而显示出许多既不同于微观的原子、分子,又不同于宏观物体的奇异的物理、化学特性,即它的光学、磁学、力学、热学、电学以及化学性质和大块固体时相比将会有显著的不同。,1.表面效应,固体材料表面的原子与内部的原子所处的环境是不同的,当材料的粒径大于原子直径时,表面原子可以忽略;但当粒径逐渐接近于原子直径时,表面原子的数目及其作用就不能忽略,而且这时晶粒的表面积、表面能和表面结
5、合能等都发生了很大的变化,人们把由此而引起的种种特异效应统称为表面效应。,比表面积,表面原子百分数,纳米颗粒的表面能高、活性强,颗粒直径,纳米材料的表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。,性质变化,从图中可以看出,粒径在10nm以下,表面原子的比例迅速增加。当粒径降到1nm时,表面原子数比例达到约90%以上,原子几乎全部集中到纳米粒子的表面。由于纳米粒子表面原子数增多,表面原子配位数不足和高的表面能,使这些原子易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很高的化学活性。,球形颗粒的比表面积 = S/V = 42/(4/3)3 = 3/,高表面活性 交
6、联或吸附性强,Drug / Gene Delivery System 药物/基因转运系统,吸附在细胞膜上,胞吞作用,进入细胞,纳米粒-药物/DNA复合物,纳米载体-绿色荧光蛋白报道基因转染细胞,纳米粒吸附Ab 或Ag,用于检测或导向技术,BIOMAT 190802MH,2.小尺寸效应,小尺寸效应是指 由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化。,尺寸变小 + 比表面积 新奇的性质,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的。对介于原子、分子与大块固体之间的纳米颗粒而言,大块材料中连续的能带将分裂为分立的能级;能级间的间距随颗
7、粒尺寸减小而增大。当热能、电场能或者磁场能比平均的能级间距还小时,就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反常特性,称之为量子/小尺寸效应。例如,导电的金属在超微颗粒时可以变成绝缘体,磁矩的大小与颗粒中电子是奇数还是偶数有关,比热亦会反常变化,光谱线会产生向短波长方向的移动,这就是量子尺寸效应的宏观表现。,(1) 特殊的光学性质,纳米颗粒当尺寸小到一定程度时具有很强的吸光性。金属纳米颗粒对光的反射率很低,通常可低于l,大约几微米的厚度就能完全消光。几乎所有的金属纳米颗粒都可呈现黑色。,(2) 特殊的磁学性质,纳米颗粒的磁性与大块材料的磁性有显著的不同,磁性纳米颗粒具有高矫顽力。当纯铁颗粒尺寸减小到一
8、定程度(二十个纳米)时,其矫顽力可显著增加;尺寸减小到 6nm 时,其矫顽力反而降低到零,呈现出超顺磁性。,生物体内磁性超微颗粒-生物磁罗盘,磁性阿霉素纳米粒在磁场中的定向运动,(3) 特殊的热学性质,固态物质在大尺寸形态时,其熔点是固定的,超细微化后其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。,(4)特殊的力学性质,呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬35倍。 陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。,电子具有粒子性又具有波动性,因此存在隧道效应。 纳米颗粒的一些宏观物理量,如颗粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量等,亦显示出隧道效应,称
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