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纳米材料在化工生产中的应用

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 2:40:25

纳米材料在结构、光电和化性质等方面诱人特征,引起物理家、材料家和化浓厚兴趣。80年代初期纳米材料这一概念形成以后,世界各国对这种材料给予极关注。它所具有独特物理和化性质,使人们意识到它发展可能给物理、化、材料、生物、医药等研究带来新机遇。纳米材料应用前景十分广阔。近年来,它在化工生产领域也得到了一定应用,并显示出它独特魅力。

1. 在催化方面应用

催化剂在许多化化工领域中起着举足轻重作用,它可以控制反应时间、提高反应效率和反应速度。多数传统催化剂不仅催化效率低,而且其制备是凭经验进行,不仅造成生产原料浪费,使经济效益难以提高,而且对环境也造成污染。纳米粒子表面活性中心多,为它作催化剂提供了必条件。纳米粒于作催化剂,可提高反应效率,控制反应速度,甚至使原来不能进行反应也能进行。纳米微粒作催化剂比一般催化剂反应速度提高10~15倍。

纳米微粒作为催化剂应用较多是半导体光催化剂,特别是在有机物制备方面。分散在溶液中每一个半导体颗粒,可近似地看成是一个短路微型电池,用能量于半导体能隙光照射半导体分散系时,半导体纳米粒子吸收光产生电子——空穴对。在电场作用下,电子与空穴分离,分别迁移到粒子表面不同位置,与溶液中相似组分进行氧化和还原反应。

光催化反应涉及到许多反应类型,醇与烃氧化,无机离子氧化还原,有机物催化脱氢和加氢、氨基酸合成,固氮反应,水净化处理,水煤气变换等,其中有些是多相催化难以实现。半导体多相光催化剂能有效地降解水中有机污染物。例纳米TiO2,既有较高光催化活性,又能耐酸碱,对光稳定,无毒,便宜易得,是制备负载型光催化剂最佳选择。已有文章报道,选用硅胶为基质,制得了催化活性较高TiO/SiO2负载型光催化剂。Ni或Cu一Zn化合物纳米颗粒,对某些有机化合物氢化反应是极催化剂,可代替昂贵铂或钮催化剂。纳米铂黑催化剂可使乙烯氧化反应温度从600℃降至室温。用纳米微粒作催化剂提高反应效率、优化反应路径、提高反应速度方面研究,是未来催化科不可忽视研究课题,很可能给催化在工业上应用带来革命性变革。

2. 在涂料方面应用

纳米材料由于其表面和结构特殊性,具有一般材料难以获得优异性能,显示出强生命力。表面涂层技术也是当今世界关注热点。纳米材料为表面涂层提供了良机遇,使得材料功能化具有极可能。借助于传统涂层技术,添加纳米材料,可获得纳米复合体系涂层,实现功能飞跃,使得传统涂层功能改性。涂层按其用途可分为结构涂层和功能涂层。结构涂层是指涂层提高基体某些性质和改性;功能涂层是赋予基体所不具备性能,从而获得传统涂层没有功能。结构涂层有超硬、耐磨涂层,抗氧化、耐热、阻燃涂层,耐腐蚀、装饰涂层等;功能涂层有消光、光反射、光选择吸收涂层,导电、绝缘、半导体特性涂层,氧敏、湿敏、气敏敏感特性涂层等。在涂料中加入纳米材料,可进一步提高其防护能力,实现防紫外线照射、耐气侵害和抗降解、变色等,在卫生用品上应用可起到杀菌保洁作用。在标牌上使用纳米材料涂层,可利用其光特性,达到储存太阳能、节约能源。在建材产品玻璃、涂料中加入适宜纳米材料,可以达到减少光透射和热传递效果,产生隔热、阻燃等效果。日本松下公司已研制出具有良静电屏蔽纳米涂料,所应用纳米微粒有氧化铁、二氧化钛和氧化锌等。这些具有半导体特性纳米氧化物粒子,在室温下具有比常规氧化物高导电特性,因而能起到静电屏蔽作用,而且氧化物纳米微粒颜色不同,这样还可以通过复合控制静电屏蔽涂料颜色,克服炭黑静电屏蔽涂料只有单一颜色单调性。纳米材料颜色不仅随粒径而变,还具有随角变色效应。在汽车装饰喷涂业中,将纳米TiO2添加在汽车、轿车金属闪光面漆中,能使涂层产生丰富而神秘色彩效果,从而使传统汽车面漆旧貌换新颜。纳米SiO2是一种抗紫外线辐射材料。在涂料中加入纳米SiO2,可使涂料抗老化性能、光洁度及强度成倍地增加。纳米涂层具有良应用前景,将为涂层技术带来一场新技术革命,也将推动复合材料研究开发与应用。

3. 在其它精细化工方面应用

精细化工是一个巨工业领域,产品数量繁多,用途广泛,并且影响到人类生活方方面面。纳米材料优越性无疑也会给精细化工带来福音,并显示它独特畦力。在橡胶、塑料、涂料等精细化工领域,纳米材料都能发挥重作用。在橡胶中加入纳米SiO2,可以提高橡胶抗紫外辐射和红外反射能力。纳米Al2O3,和SiO2,加入到普通橡胶中,可以提高橡胶耐磨性和介电特性,而且弹性也明显优于用白炭黑作填料橡胶。塑料中添加一定纳米材料,可以提高塑料强度和韧性,而且致密性和防水性也相应提高。国外已将纳米SiO2,作为添加剂加入到密封胶和粘合剂中,使其密封性和粘合性都为提高。此外,纳米材料在纤维改性、有机玻璃制造方面也都有很应用。在有机玻璃中加入经过表面修饰处理SiO2,可使有机玻璃抗紫外线辐射而达到抗老化;而加入A12O3,不仅不影响玻璃透明度,而且还会提高玻璃高温冲击韧性。一定粒度锐钛矿型TiO2具有优良紫外线屏蔽性能,而且质地细腻,无毒无臭,添加在化妆品中,可使化妆品性能得到提高。超细TiO2应用还可扩展到涂料、塑料、人造纤维等行业。最近又开发了用于食品包装TiO2及高档汽车面漆用珠光钛白。纳米TiO2,能够强烈吸收太阳光中紫外线,产生很强光化活性,可以用光催化降解工业废水中有机污染物,具有除净度高,无二次污染,适用性广泛等优点,在环保水处理中有着很应用前景。在环境科领域,除了利用纳米材料作为催化剂来处理工业生产过程中排放废料外,还将出现功能独特纳米膜。这种膜能探测到由化和生物制剂造成污染,并能对这些制剂进行过滤,从而消除污染。

4. 在医药方面应用

21世纪健康科,将以出入意料速度向前发展,人们对药物需求越来越高。控制药物释放、减少副作用、提高药效、发展药物定向治疗,已提到研究日程上来。纳米粒子将使药物在人体内传输更为方便。用数层纳米粒子包裹智能药物进入人体,可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织;使用纳米技术新型诊断仪器,只需检测少量血液就能通过其中蛋白质和DNA诊断出各种疾病,美国麻省理工院已制备出以纳米磁性材料作为药物载体靶定向药物,称之为“定向导弹”。该技术是在磁性纳米微粒包覆蛋白质表面携带药物,注射到人体血管中,通过磁场导航输送到病变部位,然后释放药物。纳米粒子尺寸小,可以在血管中自由流动,因此可以用来检查和治疗身体各部位病变。对纳米微粒临床医疗以及放射性治疗等方面应用也进行了研究工作。据《人民日报》报道,国将纳米技术应用于医领域获得成功。南京希科集团利用纳米银技术研制生产出医用敷料——长效广谱抗菌棉。这种抗菌棉生产原理是通过纳米技术将银制成尺寸在纳米级超细小微粒,然后使之附着在棉织物上。银具有预防溃烂和加速伤口愈合作用,通过纳米技术处理后银表面急剧增,表面结构发生变化,杀菌能力提高200倍左右,对临床常见外科感染细菌都有较抑制作用。

微粒和纳粒作为给药系统,其制备材料基本性质是无毒、稳定、有良生物性并且与药物不发生化反应。纳米系统主用于毒副作用、生物半衰期短、易被生物酶降解药物给药。

纳米生物用来研究在纳米尺度上生物过程,从而根据生物原理发展分子应用工程。在金属铁超细颗粒表面覆盖一层厚为5~20nm聚合物后,可以固定量蛋白质特别是酶,从而控制生化反应。这在生化技术、酶工程中有用处。使纳米技术和生物相结合,研究分子生物器件,利用纳米传感器,可以获取细胞内生物信息,从而了解机体状态,深化人们对生理及病理解释。

5. 结语

纳米科是一门将基础科和应用科集于一体新兴科,主包括纳米电子、纳米材料和纳米生物等。21世纪将是纳米技术时代,为此,国家科委、中科院将纳米技术定位为“21世纪最重、最前沿”。纳米材料应用涉及到各个领域,在机械、电子、光、磁、化和生物领域有着广泛应用前景。纳米科技术诞生,将对人类社会产生深远影响,并有可能从根本上解决人类面临许多问题,特别是能源、人类健康和环境保护等重问题。 21世纪初任务是依据纳米材料各种新颖物理和化特性,设计出各种新型材料和器件。通过纳米材料科技术对传统产品改性,增加其高科技含量以及发展纳米结构新型产品,目前已出现可喜苗头,具备了形成21世纪经济新增长点基础。纳米材料将成为材料科领域一个放异彩明星展现在新材料、能源、信息等各个领域,发挥举足轻重作用。随着其制备和改性技术不断发展,纳米材料在精细化工和医药生产等诸多领域会得到日益广泛应用。

作者:山东省海洋化工科研究院 高善民 孙树声 刘兆明

 
 
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