纳米技术已被证明是一个多学科研究领域,其在人类活动多个领域的应用范围不断扩大。随着工程、工业、技术和医疗纺织品多功能性的不断提高,纳米技术在纺织材料方面取得了进展。由于光子晶体、等离子体、发光、建筑着色剂、全息术、LED 显示器和超材料等尖端技术的融合,纺织材料现在有多种用途 [1]。此外,客户对以可持续方式生产的耐用和功能性服装的需求不断增加,为将纳米材料整合到纺织基材中创造了机会。纳米材料提供了更广泛的应用潜力,可以创造能够通过电、颜色或生理信号感知和响应外部刺激的联网服装 [2]。
摘要 纳米技术已成为化学、医学、材料科学和工程等多个科学领域的研究焦点。纳米技术与耐火材料的结合,尤其是纳米颗粒、纳米添加剂和纳米结构材料等纳米材料的使用,为钢铁、玻璃、铸造和水泥等行业带来了突破性进展。本文深入探讨了整体耐火材料的最新发展,重点介绍了纳米技术如何提高其在高温应用中的性能、耐久性和整体效率。特别关注了特定纳米材料在改善可浇注耐火材料的机械、热学和化学性能方面的作用。这些进步不仅延长了耐火材料的使用寿命,而且还带来了显著的经济和环境效益,使其成为现代工业过程中不可或缺的一部分。这篇全面的综述为寻求利用纳米技术开发更强大、更高效的耐火材料解决方案的研究人员和工程师提供了宝贵的资源。关键词:纳米技术、耐火材料、不定形耐火材料、可浇注耐火材料、耐腐蚀、高温应用、纳米材料简介
1 韦拉拉药学院药学实践系,泰米尔纳德邦埃罗德 Thindal印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。 2 韦拉拉药学院制药生物技术系,Maruthi Nagar,Thindal,埃罗德,泰米尔纳德邦印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。 3 韦拉拉药学院药理学系,泰米尔纳德邦埃罗德市 Thindal印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。 4 韦拉拉药学院药物化学系,泰米尔纳德邦埃罗德,隶属于泰米尔纳德邦印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。 5 印度泰米尔纳德邦塞勒姆耶尔卡德主干道维纳亚卡教会药学院、维纳亚卡教会研究基金会(视为大学)药剂学系。 6 韦拉拉药学院药剂学系,泰米尔纳德邦埃罗德 Thindal印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。 7 泰米尔纳德邦药剂学系印度泰米尔纳德邦钦奈 MGR 医科大学。
背景:纳米技术已成为各种科学领域的变革性工具,包括生物技术和生物多样性保护。本文探讨了纳米技术在尼日利亚范围内推进这些领域的重要潜力。这项研究强调了纳米技术如何通过开发纳米肥料和纳米农药来增强农业生物技术,从而提高养分效率和有害生物的管理,从而提高了作物产量并增加了环境影响。方法:在此系统评价中,使用了包括PubMed,Scopus和Google Scholar在内的多个数据库进行了全面的文献搜索。搜索的重点是2000年1月至2023年12月之间用英语发表的文章。总共选择了与纳米技术和生物多样性保护相关的83篇文章。在这些情况下,使用针对性的选择方法确定了37篇文章,以特定的重点是尼日利亚背景下的纳米技术,生物多样性保护和生物技术。数据是主题组织的,以解决纳米技术在增强生物技术和生物多样性保护工作中的作用。审查研究的主要讨论,结论和建议被整合为全面的摘要。结果:在医学生物技术中,纳米医学提供了用于靶向药物递送的高级解决方案,从而在治疗疟疾和结核病等流行疾病方面有了显着改善。此外,本文讨论了纳米技术在生物多样性保护中的应用,特别是通过环境
学习计划将由学生在与专业顾问和监督委员会协商后,于第一年学习结束前制定。该计划必须得到学生的研究生监督委员会、MNT 项目主任和研究生院院长的批准。硕士生必须在第二学期学习结束前完成学习计划。博士生应在第一年学习结束时,且在综合口试前至少一个月完成学习计划
摘要:纳米技术与人工智能 (AI) 的融合代表了现代科学的变革前沿,有可能彻底改变多个行业,尤其是医疗保健行业。纳米技术能够在原子和分子尺度上操纵物质,而人工智能则提供复杂的数据分析、模式识别和决策能力。本文探讨了这两个领域之间的协同作用,重点关注它们对医疗诊断、靶向药物输送和个性化治疗的影响。通过利用人工智能的预测能力和纳米技术的精确性,医疗保健可以在疾病检测和治疗方面达到前所未有的准确度,从而改善患者的治疗效果。除了医疗保健之外,这种融合还延伸到环境监测、智能材料和制造业,为世界上一些最紧迫的挑战提供解决方案。本文还讨论了将人工智能与纳米技术相结合的道德考虑和潜在风险,强调了负责任创新的必要性。人工智能和纳米技术共同有望重塑行业并改善全球生活质量
混凝土由于其多功能性,强度和低成本而是使用最广泛的建筑材料。然而,由于环境暴露,化学反应和身体压力,混凝土易于随着时间的流逝而恶化。钢筋的破裂,剥落和腐蚀是需要定期维修以维持结构完整性的常见问题。传统的维修方法,例如水泥灌浆和环氧树脂注射,具有局限性,包括对现有混凝土的粘附不良,对收缩的易感性以及在积极的环境条件下的寿命短。在这种情况下,纳米技术提供了创新的解决方案,以增强修复结构的绩效和寿命。纳米材料提供了改善的机械性能,提高耐用性以及对化学攻击的耐药性,从而导致更具可持续性和成本效益的维修策略。2。
摘要纳米技术已成为一个变革性的领域,在医疗保健应用中具有巨大潜力,有望彻底改变诊断,治疗学和整体患者管理。纳米技术操纵分子和原子,创建具有非凡特性的材料和设备。这项研究旨在观光医疗保健中纳米技术的各种招标,强调其收益,挑战和前景。有针对性的药物输送:纳米技术实现了精致的药物输送系统的设计,精确调整剂量和释放以实现最佳功效。纳米技术在组织工程等领域取得了长足的进步,这是另一个有趣的使用领域。尽管它具有巨大的潜力,但纳米技术在医学领域并非没有困难。期待,医疗保健中纳米技术的未来似乎很有希望。由基于纳米技术的平台驱动的个性化医学进步可能会导致量身定制的疗法,以考虑个体的患者特征。材料科学的持续发展以及严格的研究和临床试验,将促进纳米技术的整合到日常临床实践中。本文对于任何有兴趣学习纳米技术如何改变医疗保健的人来说都是必不可少的阅读。它在一天的医疗干预措施将更加聪明,有效和根据每个患者的需求进行定制的一天提供窥视。关键词:纳米技术,医疗保健,药物输送,医学成像,组织工程,再生医学简介
Galaxy Advanced Engineering,美国新墨西哥州阿尔伯克基 87111 摘要:本文探讨了纳米技术和 MM(记忆金属)在增强核反应堆设计和运行方面的变革潜力,包括裂变和聚变技术。纳米技术能够在原子尺度上设计材料,显著提高反应堆的安全性、效率和寿命。在裂变反应堆中,纳米材料可以增强燃料棒的完整性、优化热管理并改善堆芯仪表。聚变反应堆受益于纳米结构材料,这些材料可以增强遏制和散热,解决维持聚变反应的关键挑战。SMA(形状记忆合金)或 MM 的集成进一步放大了这些进步。这些材料的特点是在热条件下能够恢复到预定义的形状,提供自愈能力、自适应结构组件和增强的磁约束。纳米技术与 MM 之间的协同作用代表了核反应堆技术的范式转变,有望实现更清洁、更高效、更安全的核能生产。这种创新方法使核工业能够满足日益增长的全球能源需求,同时解决环境和安全问题。关键词:纳米技术、MM、裂变反应堆、聚变反应堆、SMA、核能、反应堆安全、热管理、结构完整性、先进材料。1. 简介