李福林,寧月輝,王佳祥
(黑龍江省質量監督檢測研究院,黑龍江 哈爾濱 150001)
納米技術(Nanotechnology)[1]是指在納米尺度上研究物質(包括原子、分子的操縱)的特性和相互作用,及利用這些特性的多學科交叉的科學和技術。納米科技已在生物、醫學、電子、化工、航天航空等諸多方面取得進展,也是物理、化學、材料科學、生命科學以及信息科學發展的新領地。諾貝爾獎獲得者H.Rohrer說過:“70年代重視微米研究的國家如今都成為發達國家,未來將屬于那些明智地接受納米技術,并首先學習和使用它的國家”[1]。
廣義的納米材料是指3維尺寸中至少有1維處于納米尺寸,即1~100nm的范圍。納米材料大致可分為納米粉末(零維)、納米纖維(1維)、納米膜(2維)、納米塊體(3維)、納米復合材料等[2]。
納米粒子由于其尺度在1nm到100nm之間范圍內,正處于原子、分子為代表的微觀世界和以人類活動空間為代表的宏觀世界中間地帶,物理化學性質不同于微觀原子、分子,也不同于宏觀物體,特殊類型結構導致它具有體積效應,表面效應,量子尺寸效應和宏觀量子隧道效應等,而納米材料具有特殊的性能等[3]。
納米科技預計也將給人類生活帶來巨大的變化,因而成為發展最快的研究和技術開發領域之一。人們在逐漸認識納米科學技術的優點和其潛在的巨大市場的同時,一個新的科學問題及社會問題——納米效應與安全性,引起人們廣泛關注。
首先,2003年的美國化學會年會上報告了納米顆粒對生物可能的危害。……