分子微納米材料在超聲診療學中的應用,分子影像可以非侵入性探測體內生理和病理情況的變化,有利于研究疾病的病因、發生、發展及轉歸。近年來由于微納米技術的飛速發展,超聲分子影像也取得了長足的進步。微納米材料具有獨特的優點,可以負載多種藥物/分子、容易進行理化修飾、可以進行多重靶向運輸等。通過與超聲結合可以介導血腦屏障的開放,實現多模態成像、診療一體化、重癥微環境標志物監控和信號放大。進一步研究應著眼于其生物安全性,實現材料的無潛在致病毒性、無脫靶效應及能進行體內代謝等,解決這些問題將為疾病提供一種新的診療模式。測試內容豐富多樣,包括硬度、彈性模量、摩擦系數等,助力材料研究。湖北汽車納米力學測試原理
常把納米力學當納米技術的一個分支,即集中在工程納米結構和納米系統力學性質的應用面。納米系統的例子,包括納米顆粒,納米粉,納米線,納米棍,納米帶,納米管,包括碳納米管和硼氮納米管,單殼,納米膜,納米包附,納米復合物/納米結構材料(有納米顆粒分散在內的液體),納米摩托等。納米力學一些已確立的領域是:納米材料,納米摩檫學(納米范疇的摩檫,摩損和接觸力學),納米機電系統,和納米應用流體學(Nanofluidics)。作為基礎科學,納米力學是以經驗原理(基本觀察)為基礎。包括:1.一般力學原理;2.由于研究或探索的物體變小而出現的一些特別原理。深圳工業納米力學測試廠家直銷納米力學測試是一種通過納米尺度下的力學性質來研究材料特性的方法。
國內的江西省科學院、清華大學、南昌大學等采用掃描探針顯微鏡系列,如掃描隧道顯微鏡、原子力顯微鏡等,對高精度納米和亞納米量級的光學超光滑表面的粗糙度和微輪廓進行測量研究。天津大學劉安偉等在量子隧道效應的基礎上,建立了適用于平坦表面的掃描隧道顯微鏡微輪廓測量的數學模型,仿真結果較好地反映了掃描隧道顯微鏡對樣品表面輪廓的測量過程。清華大學李達成等研制成功在線測量超光滑表面粗糙度的激光外差干涉儀,該儀器以穩頻半導體激光器作為光源,共光路設計提高了抗外界環境干擾的能力,其縱向和橫向分辨率分別為0.39nm和0.73μm。李巖等提出了一種基于頻率分裂激光器光強差法的納米測量原理。
隨著納米技術的迅速發展,對薄膜、納米材料的力學性質的測量成為了一個重要的課題,然而由于尺寸的限制,傳統的拉伸試驗等力學測試方法很難在納米尺度下得到準確的結果。而原位納米力學測量技術的出現,為解決納米尺度下材料力學性質的測試問題提供了新的思路和手段。原位納米壓痕技術,原位納米壓痕技術是一種應用比較普遍的力學測試方法,其基本原理是用尖頭壓在待測材料表面,通過測量壓頭的形變等參數來推算出待測材料的力學性質。由于其具有樣品尺寸、壓頭設計等方面的優點,原位納米壓痕技術已經被普遍應用于納米材料力學測試領域。解決方案之一:采用新型納米材料,提高力學性能,拓寬應用范圍。
力—距離曲線測試分為準靜態模式和動態模式,實際應用中采用較多的是準靜態模式下的力-距離曲線測試。由力—距離曲線測試可以獲得樣品表面的力學性能及黏附的信息。利用接觸力學模型對力—距離曲線進行擬合,可以獲得樣品表面的彈性模量。力—距離曲線測試與納米壓痕相比,可以施加更小的作用力(nN量級),較好地避免了對生物軟材料的損害,極大地降低了基底對薄膜力學性能測試的影響。力—距離曲線測試普遍應用于聚合物材料和生物材料的納米力學性能測試,很多研究者利用此方法獲得了細胞的模量信息。力—距離曲線陣列測試可以獲得測試區域內力學性能的分布,但是分辨率較低,且測試時間較長。另外,力—距離曲線一般只對軟材料才比較有效。圖2 是通過力—距離曲線陣列測試獲得的細胞力學性能(模量) 的分布。利用納米力學測試,研究人員可揭示材料內部缺陷、應力分布等關鍵信息。北京納米力學測試服務
在納米力學測試中,常用的測試方法包括納米壓痕測試、納米拉伸測試和納米彎曲測試等。湖北汽車納米力學測試原理
特點:能同時實現SEM/FIB高分辨成像和納米力學性能測試,力學測量范圍0.5nN-200mN(9個數量級),位移測量范圍0.05nm-21mm(9個數量級),五軸(X,Y,Z,旋轉,傾斜)閉環控制保證樣品和微力傳感探針的精確對準,能在SEM/FIB較佳工作距離下實現高分辨成像(可達4mm)以及FIB切割和沉積,五軸(X,Y,Z,旋轉,傾斜)位移記錄器實現樣品臺上多樣品的自動測試和掃描,導電的微力傳感探針可有效減少荷電效應,能夠通過力和位移兩種控制模式實現各種力學測試,例如拉伸、壓縮、彎曲、剪切、循環和斷裂測試等,電性能測試模塊能夠實現力學和電學性能同步測試(樣品座配備6個電極)導電的微力傳感探針可有效減少荷電效應,實現力學性能測試與其他SEM/FIB原位分析手段聯用,如EDX、EBSD、離子束沉積和切割,兼容于SEM本身的樣品臺,安裝和卸載快捷方便。湖北汽車納米力學測試原理