සරල ක්රමයක් මගින් "වාර්ෂික මුදු" ආකාරයෙන් වර්ධනය වන Halloysite නැනෝ ටියුබ්

ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු.මෙම වෙබ් අඩවිය බ්‍රවුස් කිරීම දිගටම කරගෙන යාමෙන්, ඔබ අපගේ කුකීස් භාවිතයට එකඟ වේ.අමතර තොරතුරු.
හැලෝයිසයිට් නැනෝ ටියුබ් (HNT) යනු ස්වභාවිකව ඇති වන මැටි නැනෝ ටියුබ් වන අතර ඒවායේ අද්විතීය කුහර නල ව්‍යුහය, ජෛව හායනයට ලක්වීමේ හැකියාව සහ යාන්ත්‍රික හා මතුපිට ගුණාංග නිසා උසස් ද්‍රව්‍යවල භාවිතා කළ හැක.කෙසේ වෙතත්, සෘජු ක්‍රම නොමැතිකම නිසා මෙම මැටි නැනෝ ටියුබ් පෙළගැස්වීම අපහසුය.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ .පින්තුර ණය: captureandcompose/Shutterstock.com
මේ සම්බන්ධයෙන්, ACS Applied Nanomaterials සඟරාවේ පළ වූ ලිපියක් ඇණවුම් කළ HNT ව්‍යුහයන් සැකසීම සඳහා කාර්යක්ෂම උපාය මාර්ගයක් යෝජනා කරයි.චුම්බක භ්රමකයක් භාවිතයෙන් ඒවායේ ජලීය විසරණයන් වියළීම මගින්, මැටි නැනෝ ටියුබ් වීදුරු උපස්ථරයක් මත පෙලගැසී ඇත.
ජලය වාෂ්ප වන විට, GNT ජලීය විසරණයේ ඇවිස්සීම, මැටි නැනෝ ටියුබ් මත කැපුම් බලයන් ඇති කරයි, එමඟින් ඒවා වර්ධන මුදු ආකාරයෙන් පෙළගැසී ඇත.HNT සාන්ද්‍රණය, නැනෝ ටියුබ් ආරෝපණය, වියළන උෂ්ණත්වය, රොටර් ප්‍රමාණය සහ ජල බිඳිති පරිමාව ඇතුළුව HNT රටා සැකසීමට බලපාන විවිධ සාධක විමර්ශනය කරන ලදී.
භෞතික සාධක වලට අමතරව, HNT ලී මුදු වල අන්වීක්ෂීය රූප විද්‍යාව සහ ද්වි-ප්‍රතිවර්තනය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ස්කෑනිං ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය (SEM) සහ ධ්‍රැවීකරණ ආලෝක අන්වීක්ෂය (POM) භාවිතා කර ඇත.
HNT සාන්ද්‍රණය 5 wt% ඉක්මවන විට, මැටි නැනෝ ටියුබ් පරිපූර්ණ පෙළගැස්මක් ලබා ගන්නා අතර, HNT සාන්ද්‍රණය වැඩි වීම HNT රටාවේ මතුපිට රළුබව සහ ඝනකම වැඩි කරන බව ප්‍රතිඵල පෙන්වා දෙයි.
මීට අමතරව, HNT රටාව මගින් මවුස් ෆයිබ්‍රොබ්ලාස්ට් (L929) සෛල ඇමිණීම සහ ප්‍රගුණනය ප්‍රවර්ධනය කරන ලද අතර, ඒවා ස්පර්ශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන යාන්ත්‍රණයකට අනුව මැටි නැනෝ ටියුබ් පෙළගැස්ම දිගේ වර්ධනය වන බව නිරීක්ෂණය විය.මේ අනුව, ඝන උපස්ථර මත HNT පෙළගැස්වීම සඳහා වත්මන් සරල සහ වේගවත් ක්‍රමයට සෛල ප්‍රතිචාර දක්වන අනුකෘතියක් වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
නැනෝ වයර්, නැනෝ ටියුබ්, නැනෝ ෆයිබර්, නැනෝරෝඩ් සහ නැනෝරිබන් වැනි ඒකමාන (1D) නැනෝ අංශු ඒවායේ කැපී පෙනෙන යාන්ත්‍රික, ඉලෙක්ට්‍රොනික, ප්‍රකාශ, තාප, ජීව විද්‍යාත්මක සහ චුම්බක ගුණ නිසා.
හැලෝයිසයිට් නැනෝ ටියුබ් (HNTs) යනු Al2Si2O5(OH)4·nH2O සූත්‍රය සහිත නැනෝමීටර 50-70 අතර පිටත විෂ්කම්භයක් සහ නැනෝමීටර 10-15 අතර අභ්‍යන්තර කුහරයක් සහිත ස්වභාවික මැටි නැනෝ ටියුබ් වේ.මෙම නැනෝ ටියුබ් වල ඇති එක් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ වෙනස් අභ්‍යන්තර/බාහිර රසායනික සංයුතියකි (ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්, Al2O3/සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්, SiO2), එමඟින් ඒවායේ වරණීය වෙනස් කිරීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ජෛව අනුකූලතාව සහ ඉතා අඩු විෂ සහිත බව හේතුවෙන්, මෙම මැටි නැනෝ ටියුබ් ජෛව වෛද්‍ය, රූපලාවන ද්‍රව්‍ය සහ සත්ව ආරක්ෂණ යෙදුම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය, මන්ද විවිධ සෛල සංස්කෘතීන් තුළ මැටි නැනෝ ටියුබ් විශිෂ්ට නැනෝ ආරක්ෂාවක් ඇති බැවිනි.මෙම මැටි නැනෝ ටියුබ් වලට අඩු මිල, පුළුල් ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ සිලේන් මත පදනම් වූ පහසු රසායනික වෙනස් කිරීමේ වාසි ඇත.
සම්බන්ධතා දිශාව යනු උපස්ථරයක් මත නැනෝ/ක්ෂුද්‍ර කට්ට වැනි ජ්‍යාමිතික රටා මත පදනම්ව සෛල දිශානතියට බලපෑම් කිරීමේ සංසිද්ධියයි.පටක ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ වර්ධනයත් සමඟ, සෛලවල රූප විද්‍යාව හා සංවිධානය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීම සඳහා සම්බන්ධතා පාලනයේ සංසිද්ධිය බහුලව භාවිතා වී ඇත.කෙසේ වෙතත්, නිරාවරණ පාලනයේ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය අපැහැදිලි ය.
වර්තමාන කාර්යය HNT වර්ධන මුදු ව්‍යුහය සෑදීමේ සරල ක්‍රියාවලියක් පෙන්නුම් කරයි.මෙම ක්‍රියාවලියේදී, වටකුරු වීදුරු ස්ලයිඩයකට HNT විසරණය බිංදුවක් යෙදීමෙන් පසු, HNT පහත වැටීම ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ දෙකක් (ස්ලයිඩය සහ චුම්බක රෝටර්) අතර සම්පීඩනය කර කේශනාලිකා හරහා ගමන් කරන විසරණයක් බවට පත්වේ.ක්රියාව සංරක්ෂණය කර පහසු කර ඇත.කේශනාලිකා අද්දර වැඩි ද්රාවක වාෂ්පීකරණය.
මෙහිදී, භ්‍රමණය වන චුම්බක භ්‍රමකය මගින් ජනනය වන කැපුම් බලය මගින් කේශනාලිකා අද්දර ඇති HNT නිවැරදි දිශාවට ස්ලයිඩින් පෘෂ්ඨය මත තැන්පත් වේ.ජලය වාෂ්ප වන විට, ස්පර්ශක බලය පයින්ටින් බලය ඉක්මවා යන අතර, ස්පර්ශක රේඛාව කේන්ද්රය දෙසට තල්ලු කරයි.එබැවින්, කැපුම් බලය සහ කේශනාලිකා බලයේ සමමුහුර්ත බලපෑම යටතේ, ජලය සම්පූර්ණයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් පසුව, HNT හි ගස් වළලු රටාවක් සාදනු ලැබේ.
මීට අමතරව, POM ප්‍රතිඵල මගින් ඇනිසොට්‍රොපික් එච්එන්ටී ව්‍යුහයේ දෘශ්‍ය ද්විත්ව පරාවර්තනය පෙන්නුම් කරයි, එය SEM රූප මගින් මැටි නැනෝ ටියුබ්වල සමාන්තර පෙළගැස්ම ආරෝපණය කරයි.
මීට අමතරව, HNT හි විවිධ සාන්ද්‍රණයන් සහිත වාර්ෂික වළලු මැටි නැනෝ ටියුබ් මත වගා කරන ලද L929 සෛල ස්පර්ශ-ධාවන යාන්ත්‍රණයක් මත පදනම්ව ඇගයීමට ලක් කරන ලදී.කෙසේ වෙතත්, L929 සෛල 0.5 wt.% HNT සහිත වර්ධන මුදු ආකාරයෙන් මැටි නැනෝ ටියුබ් මත අහඹු ලෙස බෙදා හැරීම පෙන්නුම් කරයි.5 සහ 10 wt % NTG සාන්ද්‍රණයක් සහිත මැටි නැනෝ ටියුබ් වල ව්‍යුහය තුළ, මැටි නැනෝ ටියුබ් වල දිශාව දිගේ දිගටි සෛල දක්නට ලැබේ.
අවසාන වශයෙන්, මැක්‍රොස්කේල් HNT වර්ධක මුදු මෝස්තර නැනෝ අංශු ක්‍රමානුකූලව සකස් කිරීම සඳහා පිරිවැය-ඵලදායී සහ නව්‍ය තාක්‍ෂණයක් භාවිතයෙන් නිපදවන ලදී.HNT සාන්ද්‍රණය, උෂ්ණත්වය, මතුපිට ආරෝපණය, රොටර් ප්‍රමාණය සහ ජල බිඳිති පරිමාව මගින් මැටි නැනෝ ටියුබ් වල ව්‍යුහය සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි.HNT සාන්ද්‍රණය 5 සිට 10 wt.% දක්වා වූ මැටි නැනෝ ටියුබ් අරාවන් ලබා දුන් අතර 5 wt.% හිදී මෙම අරා දීප්තිමත් වර්ණ සහිත ද්විත්ව පරාවර්තනයක් පෙන්නුම් කරයි.
SEM රූප භාවිතයෙන් කැපුම් බලයේ දිශාවට මැටි නැනෝ ටියුබ් පෙළගැස්වීම තහවුරු කරන ලදී.NTT සාන්ද්රණය වැඩි වීමත් සමග, NTG ආලේපනයේ ඝණකම සහ රළුබව වැඩි වේ.මේ අනුව, වර්තමාන කාර්යය විශාල ප්‍රදේශ පුරා නැනෝ අංශු වලින් ව්‍යුහයන් තැනීම සඳහා සරල ක්‍රමයක් යෝජනා කරයි.
Chen Yu, Wu F, He Yu, Feng Yu, Liu M (2022).සෛල පෙළගැස්ම පාලනය කිරීම සඳහා උද්ඝෝෂණ මගින් එකලස් කරන ලද හැලෝයිසයිට් නැනෝ ටියුබ් වල "ගස් වළලු" රටාවක් භාවිතා කරයි.යෙදූ නැනෝ ද්‍රව්‍ය ACS.https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.2c03255
වියාචනය: මෙහි ප්‍රකාශිත අදහස් කතුවරයාගේ පුද්ගලික හැකියාවෙන් අදහස් වන අතර, මෙම වෙබ් අඩවියේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරු වන AZoM.com Limited T/A AZoNetwork හි අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිබිඹු නොකරයි.මෙම වියාචනය මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිත නියමවල කොටසකි.
Bhavna Kaveti යනු ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද්හි විද්‍යා ලේඛකයෙකි.ඇය ඉන්දියාවේ වෙල්ලෝර් තාක්ෂණ ආයතනයෙන් MSc සහ MD උපාධිය ලබා ඇත.මෙක්සිකෝවේ Guanajuato විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කාබනික සහ ඖෂධ රසායන විද්‍යාව.ඇයගේ පර්යේෂණ කටයුතු විෂම චක්‍ර මත පදනම් වූ ජෛව ක්‍රියාකාරී අණු සංවර්ධනය හා සංස්ලේෂණයට සම්බන්ධ වන අතර ඇයට බහු-පියවර සහ බහු සංරචක සංස්ලේෂණය පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබේ.ඇයගේ ආචාර්ය උපාධි පර්යේෂණ අතරතුර, ඇය ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් තවදුරටත් ක්‍රියාකාරී කිරීමේ හැකියාව ඇතැයි අපේක්ෂා කරන විවිධ විෂම චක්‍ර මත පදනම් වූ සහ විලයනය වූ පෙප්ටිඩොමිමිටික් අණු වල සංශ්ලේෂණය මත වැඩ කළාය.නිබන්ධන සහ පර්යේෂණ පත්‍රිකා ලියන අතරතුර, ඇය විද්‍යාත්මක ලේඛන හා සන්නිවේදනය සඳහා වූ ඇගේ ආශාව ගවේෂණය කළාය.
කුහරය, බෆ්නර්.(සැප්තැම්බර් 28, 2022).Halloysite නැනෝ ටියුබ් "වාර්ෂික මුදු" ආකාරයෙන් සරල ක්රමයක් මගින් වගා කෙරේ.AZonano.https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733 වෙතින් 2022 ඔක්තෝබර් 19 දින ලබා ගන්නා ලදී.
කුහරය, බෆ්නර්."හැලෝසයිට් නැනෝ ටියුබ් සරල ක්‍රමයක් මගින් 'වාර්ෂික මුදු' ලෙස වගා කෙරේ".AZonano.ඔක්තෝබර් 19, 2022 .ඔක්තෝබර් 19, 2022 .
කුහරය, බෆ්නර්."හැලෝසයිට් නැනෝ ටියුබ් සරල ක්‍රමයක් මගින් 'වාර්ෂික මුදු' ලෙස වගා කෙරේ".AZonano.https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733.(ඔක්තෝබර් 19, 2022 වන විට).
කුහරය, බෆ්නර්.2022. සරල ක්‍රමයක් මගින් "වාර්ෂික මුදු" වල වගා කරන ලද Halloysite නැනෝ ටියුබ්.AZoNano, 2022 ඔක්තෝබර් 19 දිනට ප්‍රවේශ විය, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733.
මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී, AZoNano මහාචාර්ය André Nel සමඟ ඔහු සම්බන්ධ වී ඇති නව්‍ය අධ්‍යයනයක් ගැන කතා කරයි, එය අග්න්‍යාශ පිළිකා සෛල තුළට ඖෂධවලට ඇතුළු වීමට උපකාරී වන “වීදුරු බුබුල” නැනෝ වාහකයක් වර්ධනය කිරීම විස්තර කරයි.
මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී, AZoNano UC Berkeley's King Kong Lee සමඟ ඔහුගේ නොබෙල් ත්‍යාගලාභී තාක්ෂණය වන optical tweezers ගැන කතා කරයි.
මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී, අපි SkyWater Technology සමඟ අර්ධ සන්නායක කර්මාන්තයේ තත්ත්වය, කර්මාන්තය හැඩගස්වා ගැනීමට නැනෝ තාක්ෂණය උපකාර වන ආකාරය සහ ඔවුන්ගේ නව හවුල්කාරිත්වය ගැන කතා කරමු.
Inoveno PE-550 යනු අඛණ්ඩ නැනෝ ෆයිබර් නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩියෙන්ම අලෙවි වන ඉලෙක්ට්‍රොස්පිං / ඉසින යන්ත්‍රයයි.
Filmetrics R54 අර්ධ සන්නායක සහ සංයුක්ත වේෆර් සඳහා උසස් පත්‍ර ප්‍රතිරෝධ සිතියම්කරණ මෙවලම.


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-19-2022