纳米颗粒是一种至少一维介于1-100纳米(nm)之间的超细颗粒。一纳米等于十亿分之一米。较低的尺寸限制有助于区分粒子与随机原子团簇。上限是与尺寸相关的性质差异通常表现出来的最大值 人体接触纳米颗粒可能导致肺部炎症...
纳米颗粒是一种至少一维介于1-100纳米(nm)之间的超细颗粒。一纳米等于十亿分之一米。较低的尺寸限制有助于区分粒子与随机原子团簇。上限是与尺寸相关的性质差异通常表现出来的最大值

人体接触纳米颗粒可能导致肺部炎症这一定义虽然有点武断,但已被广泛接受。已发表的文献中提到了尺寸在1-100纳米范围之外的纳米颗粒。使科学家感兴趣的是,这种颗粒的独特材料特性,有时是由其尺寸引起的。当颗粒表现出这种特性时,它们将可能被认为是纳米颗粒,即使它们不能精确地符合规定的尺寸范围。

纳米机器人技术使用纳米技术开发出比一缕头发宽得多的微型机器人。纳米颗粒与同一种材料的更大实例相比,并不一定会表现出性能上的差异在纳米尺度上,一种材料的粒子比它们的体积有一个相对较大的表面积按比例增大的暴露表面可以使纳米颗粒具有更高的化学活性。这可能是它们意想不到的特性的另一个原因。量子点是直径约为1-20纳米的半导体纳米颗粒。它的结构是基本上和大的半导体一样,它所显示的电子性质可能有很大的不同,但是,这些性质是量子尺寸效应的结果。当物理尺寸接近电子的波长时,电压和电导之间的关系可能不同于在更大的尺度下金和银在体积上是相对惰性的。但是在纳米尺度上,它们表现出独特的催化性能。例如,银纳米颗粒是一种有效的抗生素。金纳米颗粒被证明能有效地去除大气中的挥发性有机化合物,即使在室温下,纳米技术也致力于利用这些超细粒子的独特性质来设计在分子或原子水平上起作用的系统。人们看到这些粒子的特殊性质是在计算机技术方面有潜力,医学和环境工程。它们也可能构成复杂设备的组成部分,这些设备被设计成在微观水平上运行。人们对人类暴露于纳米颗粒的情况表示担忧。动物研究研究表明,某些类型的纳米粒在吸入时可以到达大脑和其他器官,肺部的炎症和纤维化也有报道然而,工作场所的爆炸和火灾已被证明是这些微粒的主要危害