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纳米材料的粒径与能量学:控制纳米结构材料稳定性和反应性的关键参数


11th先进材料与加工国际会议

2017年9月7日- 8日苏格兰爱丁堡|

Speranta Tanasescu

罗马尼亚科学院物理化学研究所“Ilie Murgulescu”

ScientificTracks抽象:Res. Rev. J Mat. science。

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c1 - 005

摘要

由于系统和结构在纳米尺度上的独特和不寻常的物理和化学性质,对其稳定性和反应性的理解,提出了一系列的问题和问题。尺寸相关的性质或现象可以用于功能效应,纳米技术利用这一点,通过设计性质修改的应用原因。与此同时,迄今为止的研究表明,一些工程纳米材料将存在危险,从而挑战了许多与纳米安全领域相关的传统方法。由于这是一个新兴的科学问题,因此确定对评估可能的收益和风险很重要的关键参数是对材料科学有影响的研究活动的中心点。本文认为,在纳米级工作时,控制能量参数和理解它们的交叉是理解纳米材料稳定性和与生物系统相互作用的可能性的重要步骤。从特定体系中选择了一些化合物进行讨论:纳米结构过渡金属氧化物;纳米合金,生物-非生物系统。从目前获得的表征数据中可以得出几个结论:•通过探索不同组成变量与纳米晶过渡金属氧化物热力学性质之间的关系,我们得到这些材料的特定行为不仅可以定性地用结构变化来解释,而且可以用能量性质对氧位点的化学缺陷极其敏感的事实来解释。•研究了用严重变形非平衡法合成的纳米合金的亚稳相,我们得到了能量参数可以用来解释实验观察到的与纳米尺寸样品生长过程相关的特定温度范围内的稳定性。•描述纳米粒子-蛋白质相互作用的热力学参数的评价是纳米材料生物反应性的关键问题,对纳米安全研究具有重大影响。

传记

Speranta Tanasescu是布加勒斯特罗马尼亚科学院“Ilie Murgulescu”物理化学研究所化学热力学实验室的负责人。1979年获得罗马尼亚科学院物理化学博士学位;专题研究领域面向以下领域的活动:材料科学,纳米科学和纳米技术,新能源,纳米安全,纳米医学等。她的团队获得的结果对于理解加工-结构关系以及找到与纳米材料的生物反应性相关的关键参数在纳米安全研究中具有重要意义。

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