나노 중요 한 응용 프로그램 값

- Aug 08, 2017 -

그들은 빛을 대화할 때 표면 플라스몬 나노 입자의 광학 속성의 일종 이다. 나노 표면 동등한 스트레스 요소는에 화학 분석 감지, 생물 학적 이미징, 실버 나노 표면 향상 분광학의 분야에서 중요 한 응용 프로그램 값을 전시 하 고 있습니다. 나노 입자의 결합 표면 및 다른 이온화 요소의 속성을 제어 하는 효과적인 방법입니다. 그러나 나노 실버, 어떻게 효과적인 결합 된 거리에서 기능 시너지의 형태로 새로운 나노 구조 (확장<5nm) of="" noble="" metal="" nanoparticles="" remains="" a="" scientific="">

장, 과학의 중국 아카데미의 기술과 과학 연구소의 희토류 재료의 샤먼 연구소에서 연구원 교수와 밀접 하 게 작동-샤먼 대학. 국립 자연 과학 재단의 젊은 사람들의 계획 지원, 실버 나노 종이 다양 한 크기의 금 나노 입자 (조립 하는 방법을 개발 했다<250 nm)="" with="" different="" side="" long="" silver="" cubes=""><160nm), silver="" nanoparticle="" and="" the="" distance="" of="" the="" particle="" gap="" (1-5nm)="" can="" be="" controlled="" by="" the="" ultrathin="" silica="" shell,="" the="" assembly="" yield="" of="" au-ag="" two="" polymer="" was="" nearly="" 30%.="" the="" team's="" assembly="" mechanism,="" silver="" nanoparticle="" the="" influence="" factors="" such="" as="" assembly="" yield="" were="" deeply="" analyzed="" and="" discussed,="" the="" scattering="" spectra="" of="" single="" gold-silver="" two="" polymer="" were="" studied="" by="" means="" of="" single="" particle="" scattering="" spectroscopy,="" and="" the="" coupling="" fano="" resonant="" peaks="" were="" found="" by="" the="" silver="" of="" the="" assembled="" structure="" synergetic="" surface.="" the="" surface="" enhanced="" raman="" spectroscopy="" shows="" that="" the="" assembled="" structure="" has="" high="" performance="" of="" electric="" field="" enhancement.="" silver="" nanoparticle="" the="" structure="" is="" promising="" to="" be="" applied="" in="" the="" field="" of="" surface="" plasmon="" sensing,="" surface="" and="" other="" ionization="" catalysis.="" relevant="" results="" have="" been="" published="" in="" nanoscale="" (2016,="" 8="" (5):="">

금속은 또한 다양 한 의료 치료, 나노기술 혁신, 실버 나노 결과로 실버 나노와 마찬가지로 우리의 일상 생활에서 널리 이용 된다 실버 나노 입자 (이 하 AGNPS에 게 불리는) 더 큰 혜택을 얻고 있다. 하지만 다양 한 분야에서 응용 프로그램 AGNPS의 성장 필연적 환경 안전 및 보건에 대 한 우려를 일으키는 나노 입자의 잠재적인 위험을 증가. 최근 몇 년 동안, 연구원은 AGNPS의 독성 평가 있고 그들의 세포질과 분자 독성 메커니즘을 탐구 하고자 했다.

나노 재료 입력 생물 학적 시스템, 세포, 세포와 고분자 (예: 단백질, 핵 산, 지질, 탄수화물) 나노 생체 인터페이스의 시리즈를 설립. 동적 물리 화학 상호 작용, 속도, 실버 나노 입자 및 열이 계면 지역에 전송 하는 실버 나노 단백질 크라운, 셀, 막 캡슐화 입자, 세포의 형성 등의 일부 프로세스에 영향을 통풍 관 그리고 biocatalysis, 모두의 생체 적합성 나노 재료의 생물학적 위험 결정.


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