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納米碳管生物效應與安全應用 版權信息
- ISBN:9787030276384
- 條形碼:9787030276384 ; 978-7-03-027638-4
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
納米碳管生物效應與安全應用 本書特色
《納米碳管生物效應與安全應用》:叢書組織全國10余個研究機構的一線科研人員,近百人參與搜集、整理、編寫工作。希望能夠為讀者提供*為廣泛的納米材料的毒理學知識和安全性應用的基礎知識:包含在我國大規模生產和使用的納米材料,生產規模還不大但是安全性爭議很大的納米材料,自然界沒有而是完全人造的納米材料等。并希望能夠為保障國家納米科技整體發展所需的安全性和國際競爭力做出貢獻。
納米碳管生物效應與安全應用 內容簡介
本書涉及多學科交叉的研究領域,介紹了納米碳管的性質、制備方法、表征方法、化學和功能化修飾,在生物醫學領域的應用,對實驗動物的整體毒性、細胞毒性、分子毒性,環境和生態毒理學,納米材料的職業健康防護等內容,介紹了納米碳管從合成到應用及可能對人體健康和生態環境帶來的潛在危害、控制策略等比較全面且*新的進展。
本書可供納米科學與技術、醫學與藥學、公共衛生學、納米技術標準化管理(納米安全標準)、環境生態保護等領域的讀者及政府部門和納米技術產業中規章制度的制定者和決策者閱讀和參考。
納米碳管生物效應與安全應用 目錄
《納米安全性叢書》序
前言
第1章 納米碳管的制備方法
1.1 納米碳管及其他碳材料概述
1.2 納米碳管的結構特點
1.3 納米碳管的制備方法
1.4 納米碳管的生長機理
參考文獻
第2章 納米碳管的物理性質與表征方法
2.1 納米碳管的物理性質
2.2 納米碳管的表征方法
參考文獻
第3章 納米碳管的化學和功能化修飾
3.1 納米碳管的結構和化學性質
3.2 納米碳管的化學修飾
3.3 納米碳管的非共價修飾
3.4 納米碳管化學修飾中的特殊技術和方法
3.5 納米碳管的填充
3.6 用于生物學效應檢測的納米碳管化學處理
參考文獻
第4章 納米碳管在生物醫學領域的應用
4.1 納米碳管作為傳感器的應用
4.2 納米碳管作為藥物載體的應用
4.3 納米碳管的光、電、磁學性質諞揭┝煊蛑械撓τ?
4.4 生物醫用材料
4.5 納米碳管在環境領域的應用
參考文獻
第5章 納米碳管對實驗動物的整體毒性
5.1 納米碳管的生物分布研究進展
5.2 納米碳管的呼吸毒性和肺損傷
5.3 納米碳管對實驗動物其他臟器的損傷
5.4 納米碳管對皮膚的損傷
5.5 納米碳管體內實驗局限性及展望
參考文獻
第6章 納米碳管的細胞毒性
6.1 納米碳管與細胞相互作用概述
6.2 納米碳管理化性質與細胞毒性
6.3 納米碳管毒性概述
6.4 納米碳管細胞毒性研究中需注意的問題和展望
參考文獻
第7章 納米碳管的分子毒性
7.1 納米碳管對細胞內生物大分子的影響
7.2 納米碳管與細胞信號轉導
7.3 納米碳管免疫效應
7.4 納米碳管與氧化應激
7.5 自由基和鈣離子相關信號的改變
參考文獻
第8章 納米碳管的環境和生態毒理學
8.1 環境中的納米碳管和生物暴露
8.2 納米碳管的水環境毒理學研究
8.3 納米碳管對環境生態的影響和評估
8.4 納米碳管的特性對環境毒性檢測和評估的影響
8.5 納米碳管環境毒性的降低和綜合治理”
參考文獻
第9章 納米材料的職業健康防護
9.1 納米材料危害管理的現狀
9.2 危害和風險評估
9.3 風險管理體系
9.4 納米材料控制體制
參考文獻
納米碳管生物效應與安全應用 節選
《納米碳管生物效應與安全應用》涉及多學科交叉的研究領域,介紹了納米碳管的性質、制備方法、表征方法、化學和功能化修飾,在生物醫學領域的應用,對實驗動物的整體毒性、細胞毒性、分子毒性,環境和生態毒理學,納米材料的職業健康防護等內容,介紹了納米碳管從合成到應用及可能對人體健康和生態環境帶來的潛在危害、控制策略等比較全面且*新的進展。《納米碳管生物效應與安全應用》可供納米科學與技術、醫學與藥學、公共衛生學、納米技術標準化管理(納米安全標準)、環境生態保護等領域的讀者及政府部門和納米技術產業中規章制度的制定者和決策者閱讀和參考。
納米碳管生物效應與安全應用 相關資料
插圖:出必須有類似富勒烯結構的碳的碎片才可以形成SWCNT。從上述實驗結果我們可以看出,SWCNT生長過程中固相的過程是很關鍵的,不過有些細節問題還沒有解決。而化學氣相沉積方法制備納米碳管的過程是一個氣固反應過程,該過程涉及幾個步驟:反應物種吸附到催化劑表面,發生表面反應生成納米碳管和氣態副產物,氣態產物從基底表面脫附。前期研究催化熱解制備碳纖維的過程發現,其生長過程包括吸附在催化劑表面的碳源(如甲烷)被催化裂解成碳,碳在催化劑粒子中溶解擴散;當達到過飽和時,碳將以管的形式析出。如果催化劑粒子與基底表面的黏附力比較強,碳將會從粒子的上面析出,即底端生長模型;而催化劑粒子與表面的黏附力較弱時,碳將從粒子的下面析出,粒子會被不斷生長的碳管舉起,這樣催化劑顆粒就會處于碳管的上端,即頂端生長模型。納米碳管的生長過程也被認為遵循上述過程,因為在納米碳管的頂端或底端都可以找到催化劑顆粒。這為納米碳管生長動力學的研究提供了一些有趣的信息。Puretzky等通過測定He-Ne激光束從垂直定向生長的納米碳管管束上獲得的時間分辨的反射率,來直接觀察納米碳管生長的動力學過程。根據實驗結果他們提出了一個動力學模型,指出前驅體催化熱解的熱活化過程可以視為一個低溫行為。Einarsson等口發現納米碳管生長的速率在開始階段隨著前驅體氣壓的增加而成正比上升,但是在一個固定的壓力值就飽和了。如果生長溫度提高,這個飽和氣壓值也升高。雖然催化化學氣相沉積法機理研究可以借鑒碳纖維的生長機理,但是納米碳管生長中還有一個重要的問題沒有解決,就是催化劑顆粒為什么會失活或中毒。失活也許是一個外部因素造成的,如催化劑與基底的化學反應,原料擴散受阻;但也可能是生長過程本身的一部分(如生成了促使失活的副產物),也就是“自失活”過程。由于失活問題直接關系到納米碳管連續生長的長度,因此成為目前CVD方法在機理研究中的一個重點,但是測定催化劑顆粒的壽命是實驗上的一個難點。Chiashi等。和Kaminska等。最先使用拉曼光譜來實時跟蹤納米碳管的生長,因為拉曼光譜不僅可以提供動力學數據,還可以提供碳管的結構信息。Picher等。也報道了他們使用原位拉曼光譜研究SWCNT“自失活”過程的實驗結果。他們的研究揭示了生長速率和生長壽命是反向相關的,根據生長條件的不同存在兩種不同的規律。生長速率與壽命的表觀活化能類似于生長過程中的缺陷愈合所需的活化能。因此他們提出納米碳管生長過程中“自失活”是由于在催化劑顆粒與納米碳管開口的界面處結構缺陷的增大,而這些邊緣缺陷的熱退火是延長生長壽命的一個重要方法。
納米碳管生物效應與安全應用 作者簡介
賈光,1968年10月生,分別于1990年、1993年獲山東醫科大學(現山東大學)預防醫學學士、環境毒理學碩士學位,1996年子北京醫科大學(現北京大學醫學部)獲工業毒理學博士學位并留校任教至今,2006年晉升為教授,博士生導師。兼任中華預防醫學會勞動衛生與職業病專業委員會常委。自由基預防醫學專業委員會常委兼秘書、《中華預防醫學雜志》編委等職。2000—2002年子日本國立環境研究所研修。主要從事職業與環境有害因素健康效應研究,在國內外重要刊物上發表論文70余篇。
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