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June 4,2026.

CdZnSeS 기반의 효율적인 청색 양자점 발광 다이오드를 제조하기 위한 내부 엑시톤 구속 개선

양자점 발광 다이오드(QLED) 분야에서 CdSe 기반 양자점은 광범위하게 연구되어 왔으며 적색 및 녹색 발광 QLED에서 우수한 성능을 보여주었습니다. 그러나 청색 발광을 구현하려면 CdSe 핵의 크기가 극히 작아야(직경 < 2nm) 표면 특성이 불안정해져 청색 QLED의 외부 양자 효율(EQE)이 적색 및 녹색 QLED에 비해 낮아질 수 있습니다. 학술지 Angew에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 독특한 구조를 가진 g-CdZnSeS/Zn...

June 4,2026.

매트릭스 유도 발광은 탄소 양자점을 향상시켜 고성능의 중금속이 없는 전계발광 다이오드를 구현합니다.

탄소 양자점(CQD) 친환경 발광 소재인 탄소 양자점(CQD)은 일반적으로 광발광 조건에서 높은 양자 효율을 나타냅니다. 기존의 CQD는 용액 상태에서 80% 이상의 광발광 양자 효율(PLQY)을 달성할 수 있지만, 고체 박막에서는 PLQY가 크게 감소하여 CQD 기반 LED 소자의 밝기와 효율이 중금속을 함유한 양자점 소자보다 훨씬 낮아집니다. 따라서 매트릭스 내에서 발광을 향상시킬 수 있는 새로운 CQD를 개발하는 것은 차세대 지속 가능한 ...

May 29,2026.

픽셀화된 페로브스카이트 양자점 초격자 발광 다이오드

페로브스카이트 양자점 초격자 구조는 높은 색 순도, 높은 방사 재결합 효율, 그리고 용액 공정 용이성이라는 장점을 지니고 있어 고급 디스플레이 및 마이크로 디스플레이 장치에 적합합니다. 그러나 "초격자 구조의 규칙성"을 "소자 성능 향상"으로 실질적으로 전환하는 데에는 항상 난관이 존재합니다. 장거리 평면 규칙성, 초박형 수직 밀폐, 그리고 픽셀 수준의 정밀 패터닝을 동시에 구현하는 방법은 오랫동안 해결해야 할 과제였습니다. 최근 학술지 네이처...

May 14,2026.

전도성 하이드로겔은 3차원 나노 전극 네트워크를 형성하고, 전기 촉매 작용을 통해 화학 요법과 면역 시너지 효과를 나타내는 항종양 효과를 유발합니다.

전기치료 전략은 종양 치료, 특히 백금(Pt) 기반 나노물질을 이용하여 전기장 하에서 반응성 산소종(ROS) 생성을 촉진하여 종양 세포를 사멸시키는 전기역학 치료(EDT)에서 큰 잠재력을 보여왔습니다. 그러나 기존의 전기촉매 반응은 전극/전해질 계면의 2차원 공간에 의해 제한되어 반응 면적이 제한적이고 촉매 효율이 높지 않습니다. 또한, 전기치료를 화학요법 및 면역요법과 유기적으로 결합하여 시너지 효과를 얻는 방법은 현재 암 치료 연구의 중요한...

May 14,2026.

기능성 나노 셀레늄은 종양 재활에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다

삼중 음성 유방암은 에스트로겐 수용체, 프로게스테론 수용체 및 HER2 발현이 모두 결핍되어 강한 침윤성, 높은 재발률 및 불량한 예후를 특징으로 합니다. 현재까지 효과적인 표적 치료법이 부족한 상황입니다. 2026년 3월 20일, 학술지 Bioactive Materials에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 식용 버섯에서 추출한 다당류-단백질 복합체(PSP)를 이용하여 나노 셀레늄을 변형시켜 고안정성 및 생체 적합성을 갖는 PTR SeNPs를 ...

May 14,2026.

종양 미토콘드리아 표적화를 위한 금 나노입자의 고처리량 생체 내 세포 소기관 분석

세포 내 에너지 생성 중심이자 세포 사멸 조절의 핵심인 미토콘드리아는 종양의 정밀 치료를 위한 중요한 표적입니다. 약물이나 핵산을 미토콘드리아에 직접 전달하면 종양 세포 사멸을 효과적으로 유도하고 약물 내성을 극복할 수 있습니다. 그러나 나노입자는 생체 내에서 미토콘드리아에 도달하기 위해 여러 생물학적 장벽을 통과해야 합니다. 따라서 여러 겹의 장벽을 효율적으로 통과할 수 있는 미토콘드리아 표적 나노물질을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 금 나...

April 23,2026.

전도성 페이스트의 개발 과정

1. 성장 및 기초 단계 (1930년대~1960년대) 전도성 페이스트의 탄생은 전자 산업에서 소형화 및 집적화에 대한 초기 탐구와 밀접한 관련이 있습니다. 기술의 기원: 이 기술은 1930년대 미국에서 시작되었습니다. 그 영감은 유리 분말을 결합제로 사용하고, 여기에 은 분말과 유기물을 혼합하여 인쇄 및 소결 과정을 통해 세라믹 표면에 전도성 막을 형성하는 역사적인 도자기 유약 처리 공정에서 비롯되었습니다. 이것이 후막 페이스트의 원형입니다. ...

April 16,2026.

SAT NANO가 제139회 캔톤 페어에 참가합니다.

올해 캔톤 페어는 2026년 4월 15일부터 5월 5일까지 약 한 달간 개최됩니다. 전시는 5일씩 세 단계로 나뉘어 진행되며, SAT NANO의 참가 기간은 4월 15일부터 19일까지입니다. 지난 행사 첫날, 오전 9시 직후에는 구매자들이 거의 보이지 않았습니다. 그렇게 일찍 오는 사람은 드물었기 때문입니다. 하지만 올해는 구매자들이 마치 파도처럼 몰려들고 있습니다. 올해 캔톤 페어에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존 구매자들의 복귀와 신규 구매자...

April 10,2026.

은 나노입자가 함유된 쌀국수는 강력한 살균 효과를 지닌다

은은 화학적 성질상 금보다 반응성이 높으며, 의학 및 일상 건강 분야에서의 응용 역사와 범위가 더 길고 넓습니다. 은으로 만든 다양한 가정용품은 인류가 사용해 온 가장 오래된 항균 도구입니다. 고고학 연구에 따르면 중국에서는 이미 하 왕조 시대에 은으로 만든 음료 용기를 사용했으며, 고대 그리스인들은 은그릇에 물을 담아 마셨고, 고대 로마인들은 은으로 만든 용기에 와인을 보관했습니다. 이 모든 것은 은의 천연 항균성을 활용한 결과입니다. 연구 ...

March 19,2026.

탄소 나노튜브의 폭발적인 성장

지난 20년 동안, 탄소 나노튜브 탄소나노튜브는 가장 유망한 나노소재 중 하나로 여겨져 왔습니다. 높은 강도, 높은 전도성, 높은 열전도율, 그리고 극도로 낮은 밀도라는 물성적 특성을 모두 갖추고 있어 미래 첨단 소재 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 주목받고 있습니다. 그러나 상당 기간 동안 탄소나노튜브 산업의 발전 속도는 시장 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 높은 생산 비용, 대규모 생산의 어려움, 그리고 응용 분야의 안정적인 수요 부족으로 인...

  • 2019 중국 설날 공휴일 공지

    January 24,2019.

    회사의 모든 직원에게 :매년 음력설이 이미 눈앞에 있습니다. 모든 직원의 새해 복 많이 받으세요! 2019 년 연말 연시 일정은 다음과 같습니다.2019 년 봄 축제 휴일 (15 일) : 2019 년 1 월 30 일 (수) --- 2019 년 2 월 12 일 (화) 2019 년 2 월 13 일 (수)은 근무일입니다. 이로써 통지!휴일을위한주의 사항 :1. 공휴일 전에 문과 창문을 닫고 전원을 끄십시오. 화재 및 도난에 대한 예방 조치를 취하고 안전을 보장하고 숨겨진 위험을 제거하기 위해 서로의 실행을 감독하십시오!2. 휴가 기간 동안 여행 중이거나 친척 및 친구를 방문하는 동료는 재산과 개인 안전에주의를 기울여야합니다. 정시에 출근하세요. 비인간적 인 이유로 제 시간에 복귀 할 수없는 경우에는 해당 부서에 제 시간에 휴가 요청을 따르세요!친애하는 고객에게2018 년에 성원 해주셔서 감사합니다. 연말 연시 동안 문의 사항이 있으시면나노 분말, 문의하십시오admin@satnano.com. 우리의 판매는 가능한 한 빨리 당신을 대답 할 것입니다.우리는 모두 새해 휴가에 즐거운 시간을 보내길 바랍니다!친애하는sat nano

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  • 고품질 단층 이황화 텅스텐 분말로 저비용 대 면적 생산 달성

    January 7,2019.

    최근 국립 재료 과학 연구소, 재료 과학 연구소, 중국 과학원의 첨단 탄소 재료 연구부 연구원 인 렌웬 차이는 대 면적 고품질 균일 단층 준비에 새로운 진전을 이루었다.ws2그리고 유연한 전자 응용 프로그램. 이원상 다이어그램 분석 및 이론적 계산을 기반으로, 그들은 금이 고온에서 황과 반응하여 황화물을 형성하지 않는 유일한 금속이고 금은 촉매 활성을 가지고있어 텅스텐 트리 설파이드 가황 공정의 장벽을 효과적으로 감소시킬 수 있음을 발견했습니다. 고온에서 금. 텅스텐 원자의 용해도는 매우 낮습니다. 이를 바탕으로 그들은 고품질의 균일 한 단층 밀리미터 크기의 ws2 단결정 및 대 면적 필름의 제조를 실현하기 위해 금을 성장 기판으로 사용하는 표면 촉매 대기압 cvd 방법을 제안했습니다. 구리에서 그래 핀의 성장과 유사하게, 금의 촉매 활성과 금에서 텅스텐의 극히 낮은 용해도는 금에서 ws2의 성장을 자기 제한 표면 촉매 성장 메커니즘을 따르게하여 균일 한 단일 물질을 보장합니다. 고품질 ws2 결정의 층. 성장. 또한, 상압에서 제조 된 단층 ws2는 금 매트릭스에 약하게 결합되어있어 전기 화학적 버블 링 방법을 사용하여 금 매트릭스를 손상시키지 않고 ws2의 고품질 전송을 달성 할 수 있습니다. 이 방법에 의해 생성 된 단일 층 ws2는 높은 결정질을 가지며 기계적 박리에 의해 제조 된 것과 유사한 광학적 및 전기적 특성을 나타낸다 (불활성 매트릭스 cvd에 의해 성장 된 재료보다 훨씬 우수).또한 유연성과 화학적 안정성이 우수한 금박의 특성을 활용하고, 금 매트릭스를 파괴하지 않고 대 면적 단층 ws2 필름을 구현하기 위해 롤 투롤과 전기 화학 버블 링을 결합한 비파괴 전사 방식을 제안한다. 층 전사를 통해 애완 동물, 펜 등과 같은 유연 투명 기재에 저비용 연속 전사, 대 면적 유연 투명 이중층, 다층 ws2 필름 및 ws2 / 그래 핀 적층 이종 구조 기능성 필름도 제조 할 수있다. 롤 투롤 (roll-to-roll) 전기 화학 버블 링 무손실 전송 방법을 사용하여 그들은 또한 대 면적의 유연한 투명 단층 ws2 박막 트랜지스터 어레이의 제조를 실현했습니다. 유연한 장치의 전기적 특성은 sio2 / si 기판의 전기적 특성과 비슷하며 구부러져 있습니다. 100 회 후에는 전기적 성능이 저하되지 않습니다.고품질의 균일 한 단층 ws2 단결정 및 박막의 저비용, 대 면적 준비는 유연한 전자 / 광전자 장치 및 밸리 전자 및 스핀 트로닉 장치에 적용하기위한 재료 기반을 마련합니다. 결과는 중국의 뛰어난 청소년 기금, 주요 프로젝트, 혁신 그룹 및 중국 과학 아카데미의 주요 배포 프로젝트의 국가 자연 과학 재단에서 자금을 지원했습니다. 10 월 9 일 네이처 커뮤니케이션 (네이처 커뮤니케이션, 6 : 8569, doi : 10.1038 / ncomms9569, 2015)에 온라인으로 게시되었습니다....

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  • 2019 설날을 따뜻하게 축하

    December 29,2018.

    새해 첫날은 새해의 시작이자 새해의 첫 번째 휴일입니다. 새로운 날씨와 새로운 휴일은 새로운 기분입니다.우리 회사의 지원과 신뢰에 대한 신규 및 기존 고객에게 감사드립니다.나노 재료. 2019 년에는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 더 열심히나노 분말및 서비스."2019 년 일부 공휴일 준비에 관한 주 의회 총무실 고시"의 정신에 따라 그룹의 2019 년 새해 연휴 준비는 다음과 같이 통보됩니다.첫째, 휴일 일정1. 회사의 휴일 시간 : 2018 년 12 월 30 일, 2019 년 1 월 1 일, 3 일 휴무입니다. 12 월 29 일 (토) 일하러 가겠습니다.2. 변경 사항이 있으면 알려 주시기 바랍니다.둘째, 기타 사항1. 그룹의 각 부서의 주요 담당자는 커뮤니케이션을 개방적으로 유지해야합니다. 크고 예상치 못한 사건이 발생할 경우 적시에보고하고 단호하게 적절하게 폐기해야합니다.2. 그룹의 모든 부서는 휴가 교대를 준비하고 책임을 명확히하며 다양한 작업을 수행해야합니다. 복무 담당관은 복무 기록을 작성하고 이상을 발견하여 적시에 복무 장에게보고하고 그에 따라 처리 하였다.3. 모든 부서는 휴일 전에 안전 점검을 강화하고 화재 예방, 도난 예방 등 안전 대책을 시행하여야한다.4. 운영, 기업 업무 등 휴일 기간에 해결해야 할 사항은 당일 업무 책임자에게보고하고, 업무 책임자의 지휘하에 적시에 해결한다.5. 축제 기간 동안 그룹의 모든 부서는 정보의 원활한 흐름을 보장하기 위해 임무를 수행합니다.이로써 통지됩니다.토 나노 기술 소재 공동., LTD.sat nano는 알루미늄 나노 입자, 붕소 나노 입자, 구리 나노 입자, 니켈 나노 입자,은 나노 입자, 텅스텐 나노 입자와 같은 원소입니다. 그리고 al2o3, bi2o3, cuo, sio2, wo3, zno…와 같은 금속 산화물, aln, bn, si3n4, 주석 같은 질화물… , b4c, sic, tic, wc, tac과 같은 탄화물… 304, 316, 316l, 420과 같은 스테인리스 강 분말… 가격을 문의 해 주셔서 감사합니다.

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  • 중국 학자들은 직경이 1 나노 미터에 불과한 새로운 나노 와이어 촉매를 개발했습니다.

    December 17,2018.

    중국 과학 기술 대학은 허페이 마이크로 스케일 재료 과학 국가 연구 센터의 연구 팀, 호남 대학의 Zeng jie 교수 및 huang hongwen 교수가 새로운 유형의나노 와이어직경이 1 나노 미터에 불과한 촉매.보고서에 따르면 양성자 교환막 연료 전지 캐소드 촉매는 촉매 활성과 안정성이 뛰어나 향후 전기 자동차의 최적 배터리 가격을 크게 낮출 것으로 예상된다.그 결과는 최근 미국 화학 학회지에 게재되었습니다.양성자 교환막 연료 전지는 제로 방출, 높은 에너지 효율 및 조정 가능한 전력의 장점을 가지고 있습니다. 그것은 미래 전기 자동차에 가장 이상적인 구동 전원이며 광범위한 시장 전망을 가지고 있습니다. 그러나 양성자 교환막 연료 전지의 음 극단에서 산소 환원 반응의 역학은 매우 느리며, 배터리의 효율적인 작동을 유지하기 위해서는 전극 촉매로 다량의 귀금속 백금 나노 촉매가 필요하다. 양성자 교환막 연료 전지의 비용이 매우 높기 때문에 대규모 상업적 응용이 제한됩니다.현재보고 된 많은 백금 계 촉매는 질량 활성이 우수하지만, 대부분은 고품질 활성이 의존하는 구조가 열역학적으로 불안정하고 안정성이 우수한 고품질 백금 계 촉매를 개발하기 때문에 충분히 안정적이지 않습니다. 극도로 도전적인이 문제에 직면하여 연구원들은 백금 기반 촉매의 크기, 크기 및 구성을 미세 조정하여 초 미세 백금-니켈-니오븀 삼원 금속 나노 와이어 촉매를 개발했습니다. 나노 와이어는 직경이 1 나노 미터에 불과하기 때문에 표면 백금 원자는 전체 백금 원자 비율의 50 % 이상을 차지하여 매우 높은 원자 이용률을 나타내며 높은 촉매 활성을위한 구조적 기반을 제공합니다.테스트 결과 나노 와이어 촉매의 질량 활성은 현재 시판중인 백금 탄소 나노 촉매의 15.2 배입니다. 동시에 산소 분위기에서 촉매를 10,000 회 재활용 한 후 질량 활성의 12.8 % 만 손실되었습니다.zeng jie는 현재 상업적인 백금 탄소 나노 촉매에 비해 탄소지지 초 미세 백금-니켈-니오븀 삼원 금속 나노 와이어 촉매가 질량 활성과 촉매 안정성이 크게 향상되었으며 응용 가능성이 좋다고 말했다.토 나노 기술 소재 공동., LTD.다음과 같은 다른 사양의 나노 와이어 시리즈 공급구리 나노 와이어, 은나노 와이어, 산화구 리나 노와이어, 수산화 구리 나노로드에 관해서는 부담없이 문의 해주세요

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  • 플라스틱 스프레이의 나노 안료는

    November 15,2018.

    로즈 골드, 샴페인 골드, 그린 골드, 스노우 실버 ...이 아름답고 반짝이는 "금속"은 실제로 플라스틱 제품입니다! 최첨단 '나노 마이크로 코팅 기술'로 개발 된 초 분산 컬러 알루미늄 안료 제품이 어제 하이테크 박람회에서 공개됐다.플라스틱의 금속 질감이 아름답게 보이게하는 핵심 기술은“나노 마이크로 코팅 기술”입니다. 평신도의 말로는이 안료에 "옷"을 겹겹이 붙여서 물속에서 헤엄 치는 것처럼 물속에서 헤엄 칠 수 있도록하는 것이며 색상이 매우 흩어져 있습니다. 아름다운 색상을 얻을 수 있습니다. 금속 도금은 고광택 페인트와 동일하며 로즈 골드, 샴페인 골드, 브라이트 실버, 브라이트 골드, 그린 골드, 레드 골드, 블루 골드, 블랙 골드, 브론즈, 고대 등 다양한 알루미늄 안료가 매우 풍부합니다. 은 등.또한 "무도장 컬러 알루미늄 안료"의 또 다른 하이라이트는 세계 최초의 "무도장"기술입니다. 기존의 유성 코팅은 여러 공정이 필요하며 제품 표면에 적용됩니다. "스프레이가없는"기술을 통해 초 분산 컬러 알루미늄 안료를플라스틱 입자블로우 성형, 압출 또는 사출 성형 공정에 들어가기 전에 일정한 비율로, 공정을 절약하고 에너지를 절약하며 안료가 재료에 "유동"이기 때문에 부딪혀도 "도장 할 수 없습니다".보고서에 따르면 현재의 "자유 스프레이 컬러 알루미늄 안료"는 실험실에서 산업화되어 자동차 제조, 소형 가전 제품 제조 및 고급 포장에 사용되었습니다."미래에 무 분사 금속 안료 기술의 주요 적용 범위는 자동차 내장 및 외장용 비금속 부품입니다. 컴퓨터, 휴대폰 및 가전 제품에도 적용 할 수 있으며 총칭하여 3c 외관 부품이라고합니다. " 예를 들어, 책임자는 자동차 제조 분야에서 말했습니다. 앞으로 자동차는 더 많은 색상을 갖게 될 것이며 심지어 사용자 정의가 가능할 것입니다. 스프레이없는 기술로 복잡한 스프레이 공정을 줄일 수있을뿐만 아니라 안료가 체내에서 "녹아"있습니다. 차량이 마비되면 손질 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 동시에, 미래의 차체는 또한 많은 수의 스프레이 프리 펜던트를 사용하여 경량화를 달성하여 전체 자동차의 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

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  • 나노 기술은 또한 "양날의 검"입니다.

    November 4,2018.

    우리의 일상 생활에서 나노 기술은 사람들에게 예상치 못한 놀라움을 가져올 것입니다. 나노 미터 (nm) 코팅을 사용하면 냉장고를 항균제로 만들 수 있고, 멸균 식기로 만들 수 있으며, 문지르지 않고 자동 세척 유리와 타일로 만들 수 있습니다. 나노 기술을 사용하여 미세 약물 전달 장치를 만들면 병변 부위에 정확하게 도달하고 약물의 부작용을 줄일 수 있습니다.나노 물질100 나노 미터 (nm) 미만의 초미립자로 구성되어 있으며 상상을 초월하는 크기와 기능이 독특합니다. 나노 기술은 또한 "양날의 검"입니다. 생활에 편리함을 가져다주는 동시에 잠재적 인 위험도 있습니다.나노 물질의 환경 생태 학적 위험연구자들은 환경에 유입되는 나노 물질이 먹이 사슬을 따라 운반되어 높은 수준의 유기체에 축적되고 독성 효과를 나타낼 수 있음을 발견하기 위해 선충 모델 유기체를 사용했습니다. 부모에게 피해를 줄뿐만 아니라 미래 세대에게도 피해를줍니다. 또한 나노 물질이 환경에 유입 될 때 물리적, 화학적, 생물학적 변형이 일어나 물리 화학적 특성을 변화시키고 궁극적으로 나노 물질의 독성에 영향을줍니다.연구에 따르면 환경의 이온 강도는 나노은을 사용하여 더 작은 나노 입자를 방출 할 수 있습니다. 이 작은 입자 크기의 나노은은 원래의 나노은보다 더 독성이 있습니다. 물 환경의 pH와 천연 유기 풀빅 산은 비슷한 효과를 나타냅니다."노화"는 나노 물질이 환경으로 방출되는 또 다른 주요 변화입니다. 나노-아연 산화물은 물 환경의 노화 과정에서 형태 학적 변화와 조성 변화를 겪고 입자 주위에 플레이크가 나타납니다. 연구팀은 수중 환경에서 나노 산화 아연의 물리 화학적 변형을 분석하기 위해 최신 기술을 사용했으며, 새로 형성된 물질은 주로 염기성 탄산 아연과 수산화 아연을 함유하고 있음을 발견했습니다.동시에이 연구는 수질 환경의 노화 과정이 나노 산화 아연이 클로렐라에 미치는 독성에 영향을 미친다는 사실도 발견했습니다. 연구자들은 노화 된 산화 아연은 물 환경의 노화 과정에서 나노 산화 아연의 물리적, 화학적 변형으로 인해 클로렐라에 대한 독성이 낮고 점차적으로 저독성 염기성 탄산 아연과 수산화 아연을 생성하여 클로렐라의 독성.포유류 세포 모델 연구를 사용하여 나노 아연 산화물의 세포 독성이 노화에 따라 감소하는 것으로 밝혀졌지만 신경 돌기 성장이 현저하게 향상된다는 것은 놀랍습니다. 연구에 따르면 노화 시간에 따른 나노-아연 산화물의 물리 화학적 특성의 변형은 포유류 세포 독성 효과의 유도에 중요한 역할을합니다.오염 물질과 결합 된 나노 물질은 복잡한 독성을 생성 할 수 있습니다.나노 물질의 높은 비 표면적과 고유 한 표면 화학으로 인해 환경에 유입 될 때 특히 수중 환경에서 광범위한 독성 오염 물질과 결합 될 수 있습니다. 물은 토양과 대기보다 더 활동적입니다. 인공 나노 물질이 물에 들어가면 응집 상태의 변화, 이동 및 화학적 / 생물학적 변형이 발생하기 쉽습니다. 즉, 나노 물질이 독성 오염 물질과 상호 작용할 수있는 기회가 더 많습니다. 우 리준 연구원은 "나노 물질과 오염 물질 간의 복합 효과는 환경 적 거동과 오염 물질의 독성 효과에 영향을 미칠뿐만 아니라 나노 물질 자체의 물리적, 화학적 특성 및 생물학적 영향에도 상당한 영향을 미칠 것"이라고 말했다.연구원들은 또한 그들의 연구의 또 다른 예를 인용했습니다. 그래 핀 옥사이드는 유기 오염 물질 인 폴리 염화 비 페닐 (pcb52)의 세포 독성과 유전 독성을 줄이고 세포 자기 방어에 역할을 할 수 있습니다. 그러나 산화 그래 핀은 또한 중금속 비소에 강한 흡착 및 농축 효과가 있습니다. 또 다른 더 높은 수율이산화 티탄또한 비소에 대한 강력한 흡착 및 농축 효과가있는 반면 저농도의 이산화 티타늄은 비소의 독성을 크게 증가시킬 수 있습니다. 이러한 연구는 나노 물질의 잠재적 인 생태 학적 위험 평가에 대한 새로운 기준을 제공합니다....

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