納米技術材料是指1到100納米之間的建筑物體,單個納米相當于十億分之一米。本質上,自然界中發現的所有材料都是在納米尺度上建造的,但是由人類在分子水平上操縱的物體構成了納米技術材料。這項技術最早的例子就是碳納米管...
納米技術材料是指1到100納米之間的建筑物體,單個納米相當于十億分之一米。本質上,自然界中發現的所有材料都是在納米尺度上建造的,但是由人類在分子水平上操縱的物體構成了納米技術材料。這項技術最早的例子就是碳納米管,通過改變碳分子的尺寸形成蜂窩狀晶格。碳納米管制造出比鋼更輕、更堅固的石墨板。產品如自行車車架、電池,而網球拍就是碳納米管的例子。

納米技術的一個用途是為智能手機等小型計算設備制造組件。納米技術材料的一個常見例子是二氧化鈦,二氧化鈦的另一個重要產品是太陽能電池板,它可以增強太陽光的能量,研究人員發現氧化鋅是納米技術材料的又一個例子,它具有與氧化鈦相似的優點,包括能夠阻擋紫外線和增強太陽能電池板的光捕獲效果。

二氧化鈦,用于制造太陽能電池板的是納米技術材料的一個例子。銀和金粒子都是強大的納米技術材料,為各種行業提供了新的解決方案。例如,銀納米粒子,被吹捧為解決一切問題的方法,從更好的牙膏到可能治愈傳染病的方法金納米粒子也有潛在的重要醫學應用,從早期發現癌癥到治療關節炎,與傳統方法相比,它提供了更大的靈活性和能量。許多納米技術材料也來自更常見的來源。在納米水平上操作的粘土顆粒產生了一種更強的聚合物,這種聚合物也更輕,對溫度更具彈性。通常,粘土基聚合物可用于服裝、家居用品,建筑業正在研究改進水泥和玻璃等常見物品的方法,以創造出更節能、更容易生產的新材料,但事實上,這些材料和其他材料在制造環境方面的毒性和其他材料本身都存在著爭議盡管如此,納米技術材料仍在開發中,因為電子、紡織、制造業有望實現更大的創新,以及它們對醫學的潛在革命性影響。