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나노 나이프의 절제 효과는 어떻습니까? 어느 병원에서 종양을 치료하는 나노 칼이 더 많습니까?
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나노 기술은 어디에서 사용할 수 있습니까? 나노 기술은 어디에 사용됩니까? 의약품, 자동차, 유리. 답변 쓰기 ***53 의사의 착한 201211LV.1세 번째 팬이 되는 이야기. 현재 나노 기술은 의학, 약학, 화학, 생체검사, 제조업, 광학, 국방을 비롯한 여러 분야에 성공적으로 적용되었습니다. 이 항목은 나노 기술 응용의 총강이다. 1, 나노 기술의 신소재 응용 2, 나노기술의 마이크로전자, 전력 등 분야에서의 응용 3, 나노기술의 제조업에서의 응용 4, 나노기술의 바이오메트릭, 의학, 약학에서의 응용 5, 나노기술의 화학 및 환경 모니터링에서의 응용 6,. 섬세한 천은 단단하고 튼튼하지만 짜증나는 정전기 현상이 있어 소량의 금속 나노 입자를 첨가하면 없앨 수 있다. 나노재료를 사용하면 냉장고가 항균이 될 수 있다. 나노 소재로 만든 무균식기와 무균식품 포장제품이 나왔다. 나노 분말을 사용하면 폐수가 완전히 깨끗한 물로 변해 음주 기준에 완전히 부합할 수 있다. 나노 식품 색상, 향, 건강 및 맛. 나노 기술의 응용은 벽면 페인트의 세탁성을 10 배로 높일 수 있다. 자체 청소 유리와 자체 청소 타일은 유리와 타일 표면에 나노 얇은 층을 코팅하여 만들 수 있으며 전혀 닦을 필요가 없습니다. 나노 입자가 함유된 건축 재료는 인체에 해로운 자외선도 흡수한다. 나노 물질은 차량의 성능을 향상시킬 수 있다. 나노 도자기는 자동차 선박 비행기 등 엔진 부품에 이상적인 재료가 될 것으로 예상되며 엔진의 효율성, 작업 수명 및 신뢰성을 크게 높일 수 있다. 나노 위성은 수시로 조종사에게 교통정보를 제공하여 그들이 안전하게 운전할 수 있도록 도울 수 있다. 나노 기술로 만든 마이크로 투여 장치는 일정량의 약을 휴대할 수 있으며, 체외 전자기 신호의 지도하에 아궁이에 정확하게 도달하여 치료 작용을 효과적으로 발휘하여 약물의 불량반응을 줄일 수 있다. 나노 물질로 만든 마이크로 로봇은 적혈구보다 작다. 이들을 환자의 혈관에 주사함으로써 뇌혈관 혈전을 뚫을 수 있다. 심장동맥의 지방과 퇴적물을 제거하고 비뇨기계의 결석을' 씹어' 먹는다. 나노 기술은 건강한 생활의 좋은 도우미가 될 것이다. 나노 기술의 응용 전망은 매우 광범위하고 경제적 이익은 매우 크다. 미국 당국은 20 10 년 나노 기술 시장이 1440 억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며 향후 나노 기술의 응용은 컴퓨터 업계를 훨씬 능가할 것으로 전망했다. 나노 복합, 플라스틱, 고무 및 섬유의 변형, 나노 기능성 코팅 재료의 설계 및 적용은 기존 생산 및 제품에 새로운 첨단 기술 함량을 주입합니다. 전문가들은 나노 기술로 인한' 재료혁명' 이 방직, 건축재, 화공, 석유, 자동차, 군사장비, 통신설비 등에서 불가피하게 발생할 것이라고 지적했다. 현재 중국에는 약 65,438+000 개의 회사가 나노재료와 나노기술을 등록하고 65,438+00 개 이상의 나노재료와 나노기술 생산 라인을 구축했다. 나노 원단과 의류는 이미 양산되었는데, 예를 들면 컴퓨터 작업복, 정전기 방지복, 자외선 차단복 등이 있다. 나노 기술을 채택한 신형 페인트는 세탁성이 10 배 이상 향상되었을 뿐만 아니라 무독성 무해 냄새도 나지 않는다. 나노 기술은 사람들의 삶의 질을 향상시키고 있습니다. 28 개 답안을 모두 살펴보다. 인기 나노 칠판으로 다양한 쓰기 방식을 지원합니다. 방수 진압 나노 칠판은 자동 감지 인식 기술을 채택하고 있으며, 표면에 고인 물이 대량으로 여전히 정상적으로 만질 수 있다! 나노 칠판은 외관이 평평하고 신호 접합 변환 기능이 있다. 쑤저우 반푸기술유한공사는 싱글 스크린과 더블 스크린이 있습니다. 양양조양 광고는 구형 활성탄 공장에서 당일 직접 배달하는 것이다. 조양활성탄은 전문적인 구형 활성탄으로 하수 처리와 탈색/탈취/흡착을 위한 활성탄을 제공한다. 양주 배기가스 처리 활성탄은 표면적보다 크고 흡착이 빠르고 평균 수명이 길며 성실한 공장이다. 이날, 양양시 조양활성탄공장은 모든 광고 관련 사항을 전달했다. 나노 기술은 우리 생활의 어느 곳에 사용됩니까? 나노 기술은 어떤 방식으로 이루어집니까? 나노 기술은 이미 우리 생활의 냉장고와 종이에 적용되었다. 나노 기술은 과학 기술을 통해 이루어진다. 6 1 찾아보기 5 1892020-03- 17 생활 중 어느 곳에 나노기술을 적용할까요? 나노 기술은 생활에서 어디에 적용됩니까? 일반적으로 많은 옷, 음식, 생활, 행이 사용됩니다. 예를 들어, 우리가 입는 옷 중 일부는 나노 소재로 만들어져 있습니다. 미군과 일본 의료에17542020-03-05nm 기술 적용 찾아보기 중국은 현재 엔론 나노 회사, 민간용이다. 17 찾아보기1962017-09-12 나노 기술을 사용할 수 있다면 생활 중 어느 곳에 적용할까요? 만약 내가 나노 기술을 이용한다면, 나는 그것을 내 생활의 모든 측면에 적용할 것이다. 첫 번째는 일상 생활에서 나노 기술을 사용하는 것입니다. 우리는 나노 섬유로 만든 옷을 입을 수 있는데, 공기가 통하지 않을 뿐만 아니라 방수도 할 수 있다. 또한 나노 소재는 집을 짓는 데도 사용할 수 있으며, 확실히 더 견고하고 믿을 수 있으며 내진성이 더 좋을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언) 그리고 나노기술로 만든 자동차, 비행기 등은 더욱 견고하고, 더 쉽게 상하거나 변형되지 않는다. 187 찾아보기 5122020-03-15nm 기술은 어디에 사용됩니까? 생활에서의 나노 기술의 응용은 의식주 생활에 나타난다. 1. 섬유와 화학섬유 제품에 나노 입자를 첨가하면 탈취 살균을 할 수 있다. 화섬유 천은 강도가 높지만 짜증나는 정전기 현상이 있어 소량의 금속 나노 입자를 첨가하면 없앨 수 있다. 2, 나노 물질의 사용, 냉장고는 항균 될 수 있습니다. 나노 소재로 만든 무균식기와 무균식품 포장제품이 나왔다. 나노 분말을 사용하면 폐수가 완전히 깨끗한 물로 변해 음주 기준에 완전히 부합할 수 있다. 나노 식품은 맛있고 건강하다. 3. 나노기술이 적용됨에 따라 벽면 페인트의 세탁성이 10 배 향상될 수 있습니다. 자체 청소 유리와 자체 청소 타일은 유리와 타일 표면에 나노 얇은 층을 코팅하여 만들 수 있으며 전혀 닦을 필요가 없습니다. 나노 입자가 함유된 건축 재료는 인체에 해로운 자외선도 흡수한다. 나노 물질은 차량의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 나노 도자기는 자동차 선박 비행기 등 엔진 부품에 이상적인 재료가 될 것으로 예상되며 엔진의 효율성, 작업 수명 및 신뢰성을 크게 높일 수 있다. 나노 위성은 수시로 조종사에게 교통정보를 제공하여 그들이 안전하게 운전할 수 있도록 도울 수 있다. 확장 데이터:
나노 소재는 80 년대 중반에 발전한 신소재로 음의 산소 이온보다 50 년 앞서 있다. 나노 입자 (1- 100nm) 의 독특한 구조 상태로 인해 작은 크기 효과, 양자 크기 효과, 표면 효과, 거시 양자 터널링 효과 등이 있습니다. 이로 인해 나노 물질은 빛, 전기, 열, 자기, 흡수, 반사, 흡착, 촉매 및 생물학적 활성과 같은 특별한 기능을 나타낼 수 있습니다. 나노 소재는 독특한 기능을 많이 가지고 있어 사용량이 적지만 예상치 못한 성능과 고부가가치를 부여한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 재료명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마) 나노 복합 고분자 재료, 나노 항균, 보신, 탈취재 등. , 부피가 작아 혈액 속의 적혈구보다 1000 배 이상 작고 세균보다 수십 배 작으며, 기체가 통상적인 재료보다 수천 배 빠르게 확산된다. 나노 입자와 생물세포막 화합물은 강한 상호 작용을 하여 세포에 쉽게 들어갈 수 있다.
25 좋아하는13,497 브라우징 2020-06- 17
나노 기술은 생활에서 어느 곳에 사용됩니까? (적어도 3 종)--답을 찾아 "묻다".
6256 명의 전문가가 대답했다
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나노 기술이란 무엇입니까? 나노 기술은 생활의 어느 곳에서 사용할 수 있습니까?
나노 기술은 단일 원자와 분자를 이용하여 물질을 만드는 과학 기술이다. 구조 치수가 1 부터100nm 까지의 재료의 특성과 응용을 연구합니다. 나노 과학 기술은 많은 현대 선진 과학 기술에 기반을 두고 있으며, 동력과학 (동력역학) 과 현대과학 (혼돈물리학, 스마트 양자, 양자역학, 중관물리학, 분자생물학) 과 현대기술 (컴퓨터 기술, 마이크로전자 기술, 스캐닝 터널현미경 기술, 핵분석 기술) 을 결합한 산물이며 나노 물리학을 유발할 것이다. 현재 나노기술의 연구와 응용은 주로 재료와 제비, 마이크로전자와 컴퓨터 기술, 의약과 건강, 우주와 항공, 환경과 에너지, 생명공학, 농산물 등에 있다. 나노 소재로 만든 설비는 무게가 가볍고 경도가 강하며 수명이 길며 유지 관리 비용이 저렴하고 디자인이 더 편리하다. 나노 물질은 또한 특정 성질의 재료나 자연계에 존재하지 않는 재료를 제조하고 바이오닉 재료와 바이오닉 재료를 만드는 데도 사용될 수 있다. 측정 기술인 나노급 측정 기술에는 나노급 치수와 변위의 정밀한 측정, 나노급 표면 형태 측정이 포함됩니다. 나노급 측정 기술은 주로 두 가지 발전 방향이 있다. 하나는 빛의 간섭 줄무늬를 이용하여 측정 해상도를 높이는 광학 간섭 측정법이다. 측정 방법에는 이중 대역 레이저 간섭 방법, 광 헤테로 간섭 방법, X 선 간섭 방법, F-P 표준 도구 측정 방법 등이 있습니다. 길이와 변위의 정확한 측정이나 표면 미시 형태 측정에 사용할 수 있습니다. 두 번째는 스캐닝 프로브 마이크로측정 기술 (STM) 으로, 기본 원리는 양자역학에 기반한 터널링 효과입니다. 원리는 매우 날카로운 프로브 (또는 이와 유사한 방법) (프로브는 실제로 측정된 표면과 접촉하지 않음) 를 사용하여 측정된 표면을 스캔하고 나노급 3D 변위 위치 제어 시스템을 사용하여 표면의 3D 마이크로입체형을 측정하는 것입니다. 표면의 미시적 형태와 크기를 측정하는 데 주로 사용됩니다. 이 원리를 이용한 측정 방법에는 스캔 터널 현미경 (STM) 과 원자력 현미경 (AFM) 이 포함됩니다. 가공 기술 나노 가공은 나노 정밀도의 가공 기술을 말한다. 원자 사이의 거리는 0. 1-0.3nm 이기 때문에 나노 가공의 본질은 원자 사이의 성키를 차단하여 원자나 분자의 제거를 실현하는 것이고, 원자 사이의 성키를 차단하는 데 필요한 에너지는 물질 원자 사이의 성건에너지를 초과해야 한다. 즉, 재배된 에너지 밀도가 매우 높다는 것이다. 전통적인 절단 및 연삭 방법을 사용하여 나노 기술 수행