作者简介:韩帅,毕业于兰州大学化学化工学院,获博士学位。现为河北工程大学材料科学与工程学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为纳米杂化材料的构建与应用。
纳米
现代科技,奔流冲激,融汇分化,渐趋两极。上而宏者,有射电望远,火箭飞天,探秘宇宙之洪荒;下而微者,有基因编辑,蛋白解析,揭启生命之菩提。然微观科学之致终者,原子操纵也[1]。而欲抵原子之境,有大河须渡焉。此河或而霞鹜齐飞,烟波诡谲;或而冲波逆折,转腾潎洌[2]。奇险瑰丽至此,引无数学者竞折腰。其名曰,纳米!
图1:纳米粒子构成的微观山水图(来源:殷亚东课题组网站)
纳米者,尺度单位也。有人尝以纳米体比柑橘,其状竟若柑橘之比寰球,诚可见其微也。然君子欲泛舟,必先利其楫。楫者,倚电子之散射,拥诺奖之殊荣,电子显微镜也。假此神器,可尽窥纳米结构之精微,形貌之变幻。而后辩其构效[3],申其功用,信可乐也。有歌曰:
纳米金,光共振,热疗肿瘤促消亡;
量子点,半导性,结构调控绚荧光[4];
铁氧体,超顺磁,靶向回收随外场;
分子筛,孔道均,吸附催化皆擅长[5];
微胶束,亲疏水,气象万千腹中藏;
纳米管,碳骨架,蜂巢晶格韧性强;
石墨烯,层隙密,信电储能热未央[6]……
图2:纳米材料用于肿瘤“诊疗一体化”示意图
凡此种种,不胜遑举。另可将纳米物均散于基体,如陶瓷、橡塑、纤维者,而制复合之材,以呈综合之用。尝有研者将纳米碳杂化于树脂,而树脂之旧性未变焉[7]。又因纳米修复之效用,倘以外力断之,可浑然自愈,曰“自愈合聚合物”,遂大拓其之功用也。
嗟乎!千帆逐云浪,万舸竞风流。盖纳米科技研述之前者,在于绿色之合成,智能之构设[8],与今“环保至简”之理念相契焉。纳米方遒,而惠及百姓以便利,融注文明之湖海,不亦壮哉!
韩帅
戊戌年仲月于河北工程大学
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[1] 原子操纵:该概念由诺贝尔奖获得者费米于上世纪50年代提出,“如果有一天能够按照人们的意志安排一个个原子,那将产生怎样的奇迹?”并被作为化学领域的终极问题之一。
[2] 典故来源:《滕王阁序》“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”&《蜀道难》“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”。
[3] 构效:指纳米材料的物理或化学结构,与其所产生效果之间的关系。
[4] Dong H, Sun L D, Feng W, et al. Versatile Spectral and Lifetime Multiplexing Nanoplatform with Excitation Orthogonalized Upconversion Luminescence[J]. Acs Nano, 2017, 11:3289-3297.
[5] Feng G, Cheng P, Yan W, et al. Accelerated crystallization of zeolites via hydroxyl free radicals[J]. Science, 2016, 351: 1188-1191.
[6] Xu X, Zhang Z, Qiu L, et al. Ultrafast growth of single-crystal graphene assisted by a continuous oxygen supply[J]. Nature Nanotechnology, 2016, 11:930-935.
[7] Zhu C, Fu Y, Liu C, et al. Carbon Dots as Fillers Inducing Healing/Self-Healing and Anticorrosion Properties in Polymers[J]. Advanced Materials, 2017, 29:1701399-1701407.
[8] 构设:构建与设计。意指纳米材料的“智能化”设计作为其发展的重要方向,与现代生活倡导的“至简”理念是相吻合的。
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