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引言 自1999年以来,日本和欧盟国家都大大地加强了在纳米科技领域的争夺,制定了一系列跨世纪的新计划,一场纳米竞赛在世界范围内展开。纳米科技的发展已成为一项重要的国家战略,不仅涉及到综合国力,更重要的是,其成败与国家政策环境、组织机构、投资力度、科研计划、人才战略等方面都密切相关。因此,深入分析各国有关纳米技术发展政策、计划、规划,将有助于我国在世界科技发展大潮中看清形势,拟订对策,同时这些信息对企业的发展也有借鉴作用。 相似文献
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本文概述了中镍软磁合金的基本特性;评述了国内外中镍软磁合金在理论研究、改善性能和发展应用等方面的动向;并对我国中镍软磁合金今后的发展提出了意见。 相似文献
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活性成分的传输技术中,新型载体是关键。化妆品的传统载体是水和各种动植物油脂,近年来,微胶囊和纳球已广泛应用为化妆品的载体。微胶囊是指用聚合物薄膜将微量固体、液体或气体物质包裹制成微小囊状物,翘薄壁厚仅10nm。微胶囊町防止各种成分问的相互干扰,控制添加剂的释放速度。纳球是近来出现的另一种新型多孔微粒载体,直径为纳米级,纳球由于多孔面使球体表面积增加,从而具有极强的吸附能力.可运载更多的有效成分,井具有缓释和定向释放的效应。欧洲已经开发出纳球100NCK、纳球100NH等具有定向释放特性的纳球产品,广泛应用于各种化妆品中。 相似文献
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自1985年3月签署了有关臭氧层保护的《维也纳公约》、1987年9月签署了《蒙特利尔议定书》和议定书缔约国于1989年5月2日在赫尔辛基召开了第一次会议,并通过了“保护臭氧层赫尔辛基宣言”以来,世界上在控制和削减消耗臭氧层的物质排放方面的国际间合作和科学研究有了很大的发展.参加协定书的国家日益增加,技术交流和攻关研究广泛开展并不断取得新的进展。 相似文献
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近年来,聚合物(Polymers)、微乳液(Microemulsion)、胶束(Micelles)、凝胶(Gels)和无机纳米胶体粒子(InorganicColloidalNanopartieles)等被称为软物质(SoftMatter)的材料广泛应用于文化遗产保护的领域,之所以被称为软物质,是相对于人类最初使用的硬物质(HardMatter)材料(如构成文物的砖石、土、陶、彩绘、玻璃、金属、骨质等)而言。随着材料科学的飞速进展,软物质因在砖石、土、陶、彩绘、玻璃、金属、骨质等各类硬物质构成的文化遗产的保护与加固或修复方面取得了良好的保护效果而受到关注。作为保护材料应用的软物质,其应用的安全性、有效性和持久性是实现文化遗产科学保护的前提,而系统、合理、客观的评价方法可使其有效地避免“保护性破坏”的发生。就目前文化遗产保护中涉及的主要软物质的特性、发展前景,以及软物质在吸水性、水蒸气渗透性、表面性能、力学性能、渗透性及耐老化性能等方面的评价方法进行了介绍。同时,受软物质和纳米材料特殊理化性质的启发,还对软物质材料用于壁画的清洗和加固保护方面所取得的重要进展进行了介绍。 相似文献
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传统的陶瓷膜(金属氧化物、金属碳化物以及金属氮化物)通常被认为是硬质材料。然而,许多证据表明,陶瓷膜的软和硬取决于原子和分子级键合相互作用以及微观结构。当陶瓷膜变得极薄时,比如陶瓷纳米膜,它们实际上为软物质。本文中,作者讨论了影响材料在不同尺度范围内的软硬性的几种可能因素,同时综述了作者及其他研究者的近期工作,这些工作提供了有关金属氧化物纳米膜和无机层状材料是软物质的证据。 相似文献
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纳米珠的免疫功能将有助于对抗原的分检。Ademtech公司目前正在研究这方面的技术,以采用居里研究所和ESPCI联合研究的Ephesia技术,共同识别微位移。什么是Ephesia技术呢?Ephesia技术就是在微型晶片的硅上加工出一些通道,用Ademtech公司生产的微型珠在通道里循环。当外加一个磁场时,悬浮的纳米珠在微型通道内排列成并行条状的网络,微型通道则保证对细胞进行分检。在纳米珠的市场上,里昂附近乌林(Oulins)的Indicia Biotechnology公司选择了环境应用作为突破口,比如识别水中的病原菌。需要指出的是,标准的磁化系统可以吸引作为探头的微型球体(通过羧基或胺基组确定其功能)。该公司将于2003年5月在华盛 相似文献