納米材料有許多不同的用途,但最常見的是與生物醫學相關目前,納米技術仍處于研發階段,而且不存在為實際應用服務的納米材料。沒有時間框架來概述何時可以建造被認為足夠安全的納米機器來完成預期的任務納米技術的發展還有很長的路要走,科學家們對納米技術的潛力感到非常興奮,納米技術作為一個非常小的單元,可以執行許多不同的任務,具體應用可以是在疾病的治療或檢測、健康監測、手術輔助等方面科學家在試圖建造納米礦時遇到的問題不僅僅是尺寸,但同時也是任務的復雜性。它的結構很可能會一次取代一個原子或分子。當考慮到它可能需要數百萬個原子或分子來創造一個功能正常的納米礦時,這個任務很快就會開始顯得勢不可擋納米礦不像傳統的機器。很可能是有機的。事實上,它可能是一種新的,生物工程細菌引起了一些人強烈要求開發人員謹慎行事。如果納米礦發生變異,后果可能是災難性的,不可思議的,或者兩者兼而有之。許多科幻小說和電視節目都是基于這種情景的。一些已經導致了世界末日的情景;另一些已經注意到可能有好處,甚至是新形式的智能生活。目前,有一些納米技術在生物醫學領域之外的實際應用,然而,這些應用并沒有利用起作用的納米材料。相反,這些應用將現有物質分解成非常小的顆粒,在非常小的范圍內,這些顆粒可以用于一些電子產品、運動設備甚至服裝。iPod Nano,甚至在產品中加入了這個名字,是一個很受歡迎的例子。納米技術的關鍵是將物質分解成非常小的顆粒。研究人員發現這樣做實際上可以改變某些物質的正常性質。在某些情況下,事物變得更具爆炸性。在另一些情況下,物質可能會發光,變得極其堅硬,或以許多其他不同的方式改變
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