摘要。这项研究重点介绍了绿色纳米技术对健康能量应用和抑制自然的负面影响的可能影响。通过环境友好的产生这些纳米材料,包括银纳米颗粒(AGNP)和量子点,目前的研究产生了太阳能电池效率的显着提高,与传统太阳能电池相比,效率跃升至53%。此外,用硅纳米颗粒的锂离子细胞的泛量带来了很大的增强,表现出50%的特异性进度,与持续传统阳极的电池形成鲜明对比。因此,这些出色的发现证明了纳米技术在转化收集和持有技术的能量方面的有效性。该论文进行了一项LCA,需要对绿色纳米材料的生命周期进行详细分析,以衡量对环境的影响。与常规材料相比,LCA提供的分析表明,与常规材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统材料相比,与传统的材料显着降低(32%),能量为33%,TP为37%)。这突出了可持续性的增长,这将在能源应用中使用绿色纳米技术作为一种选择的技术而显而易见。这些发现为开发绿色技术提供了许多有益原则。关键字:绿色纳米技术,可持续能源,纳米材料,生命周期评估,环境影响
摘要将纳米颗粒作为腐蚀抑制剂的使用变得越来越受欢迎,因为由于表面与体积比的增加,其腐蚀效率提高。纳米颗粒,可有效地对腐蚀金属表面进行物理/化学吸附并有效抑制腐蚀,也具有低毒性,低成本和易于产生的腐蚀性。在这项研究工作中,使用减肥方法来研究使用Senna Occidentalis根提取物合成的银纳米颗粒(AGNP)的抑制性能,作为在298 K和308 K处的0.5 m H 2 SO 4培养基中降低的降低碳钢抑制剂的环境良性腐蚀抑制剂。观察到,与钢的腐蚀速度增加了钢的腐蚀速度,并增加了与钢的腐蚀速度相比的腐蚀量增加了钢的腐蚀量,并在钢铁中的腐蚀速度增加了钢的腐蚀。在308 K时,在308 K -3的浓度下,在308 K的浓度下获得了65.59%的最高抑制效率,在308 K时浓度为1 GDM -3时,最低抑制效率。观察到表面覆盖率随纳米颗粒浓度的增加而增加,并且随温度的升高而下降。这可能是由于物理吸附机制的结果。发现,在抑制过程中,评估的活化能比未抑制过程高。在存在纳米颗粒的情况下,明显活化能的增加表示物理吸附机制,而相反的情况通常归因于化学吸附。吸附Q AD的热值表明吸附现象是放热的。简介关键字:纳米颗粒,银,纳米颗粒,塞纳西南利斯,腐蚀。
目标:这项研究评估了salvia officinalis(SAGE)的银纳米颗粒(AG NP)和水醇提取物如何影响血管内皮生长因子(VEGF)和基质金属蛋白酶2(MMP2)基因的血管内皮生长因子(VEGF)的表达水平,在伤口中起作用。方法:在48名成年雄性小鼠的背面诱导切除伤口。用AGNP和Salvia officinalis提取物在单独的动物组中进行14天的伤口治疗。在治疗两周后,去除伤口皮肤组织,并通过实时聚合酶链反应进行基因表达分析。结果:结果表明,与对照的伤口皮肤相比,用0.05%Ag NP处理的伤口皮肤中两个靶基因(VEGF和MMP2)的表达显着增加。与凡士林组相比,用鼠尾草提取物处理的伤口组织中VEGF基因的表达显着增加,但MMP2基因的表达并未发生显着变化。与单独用0.5%SAGE提取物治疗的伤口组织相比,用0.5%SAGE提取物和0.05%Ag NP处理的伤口组织中的两个靶基因表达显着增加。与单独用0.05%Ag NPs治疗的人相比,用SAGE提取物和AG NP处理的伤口组织中两个靶基因的表达没有显着差异。结论:基于上述结果,可以得出结论,鼠尾草和低剂量的AG NP的水醇提取物的组合表现出明显的愈合活性,并且可以作为伤口愈合管理的可行选择。