以纳米技术可以让我们更加健康用举例子的方法写句子?

如题所述

纳米技术在生活中的应用体现在衣食住行。

1、衣

在纺织和化纤制品中添加纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布虽然结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。

2、食

利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准。纳米食品色香味俱全,还有益健康。

3、住

纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线。

4、行

纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性。纳米卫星可以随时向驾驶人员提供交通信息,帮助其安全驾驶。
纳米材料具有许多独特功能,而且用量少,但却赋予材料意想不到的高性能,附加值甚高。纳米复合高分子材料、纳米抗菌、保鲜、除臭材料等等,由于纳米材料的尺寸小,比血液中的红血球小一千多倍,比细菌小几十倍,气体通过其扩散的速度比常规材料快几千倍。纳米颗粒与生物细胞膜的化物作用很强,极易进入细胞内。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2021-03-16
今后2~3年问世的纳米技术
·一年只需充气一次的汽车轮胎。
·以人造dna为基础的自组装小型电子部件。
·以蛋白质为基础的新型人造半导体。
·防错的快速怀孕测试。
·建立在单一计算机芯片上的完整医学诊断实验室。
·从空气中产生可饮用水的冷凝器。
今后5~10年问世的纳米技术:
·可以为书籍,杂志和报纸编程的可多次使用的复写纸。
·可以随身携带或折叠放在口袋里的大功率计算机。
·纳米生物模拟贝壳式防弹装甲。
·轻质高效的陶瓷汽车发动机。
·使耳朵再生,识别说话人声音能力的智能助听器。
·地震或爆炸期间自行稳定的智能化建筑。
·按个人需求特制的医药。
今后10~15年问世的纳米技术
·逼真的人工智能复杂到你无从识别你正与人还是机器交谈。
·计算机和娱乐视频显示屏上的画面宛如绘画一般栩栩如生。
·从海底矗立高达20~100英里的卫星发射平台和直接通讯系统。
·瞬间自动加热,冷却分类单一分子的半智能化装置,它可以不耗能地作材料筛选工
作。
·切口式外科手术将被淘汰,人体将可以从身体内部获得监测和修复。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-09
纳米技术就纳米技术就在我们身边,纳米技术的杀菌除臭功能不仅可以应用于冰箱,还能让公厕在炎炎夏日也没有长久的臭味,结实轻盈的碳纳米管可以制作出几公斤的自行车,方便携带,甚至有可能坐上碳纳米管天梯到太空旅行,在军事方面神奇的纳米稀薄材料,能够把探测雷达波吸收掉,让战绩隐形金纳米技术处理过的衣服,防油防水,且透气,还有除菌杀菌防辐射防纳米技术就在我们身边,纳米技术的杀菌除臭功能不仅可以应用于冰箱,还能让公厕在炎炎夏日也没有长久的臭味,节食轻盈的碳纳米管可以制作出几公斤的自行车,方便携带,甚至有可能坐上碳纳米管天梯到太空旅行,在军事方面神奇的纳米稀薄材料,能够把探测雷达波吸收掉,让战绩隐形金纳米技术处理过的衣服,防油防水,且透气,还有除菌杀菌,防辐射防霉等效果等息也很方便,玻璃瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和字节瓷瓷砖,不需要拆洗纳米雨衣,能保证从头到脚绝对不失,只需要穿戴着轻轻一跳即可全干。
第3个回答  2021-03-22
纳米技术在生活中的应用体现在衣食住行。
1、衣
在纺织和化纤制品中添加纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布虽然结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。
2、食
利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准。纳米食品色香味俱全,还有益健康。
3、住
纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线。
4、行
纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性。纳米卫星可以随时向驾驶人员提供交通信息,帮助其安全驾驶。
纳米材料具有许多独特功能,而且用量少,但却赋予材料意想不到的高性能,附加值甚高。纳米复合高分子材料、纳米抗菌、保鲜、除臭材料等等,由于纳米材料的尺寸小,比血液中的红血球小一千多倍,比细菌小几十倍,气体通过其扩散的速度比常规材料快几千倍。纳米颗粒与生物细胞膜的化物作用很强,极易进入细胞内。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-04-15
纳米级结构材料简称为纳米材料(nano material),是指其结构单元的尺寸介于1纳米~100纳米范围之间。由于它的尺寸已经接近电子的相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。并且,其尺度已接近光的波长,加上其具有大表面的特殊效应,因此其所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。
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