ISO / TS 80004' te nanomateryal, "nano ölçekte herhangi bir dış boyuta sahip olan veya nano ölçekte iç yapıya veya yüzey yapısına sahip malzeme" olarak tanımlanmaktadır. Nano ölçekte "yaklaşık 1 nm (nanometre) ila 100 nm arasındaki uzunluk aralığı" olarak bilinmektedir. Bu, hem ayrı ayrı malzeme parçaları olan nano nesneleri hem de nano ölçekte dahili veya yüzey yapısına sahip nano yapılı malzemeleri içermektedir. Bir nanomateryal bu iki kategorinin de üyesi olabilmektedir.
18 Ekim 2011'de Avrupa Komisyonu nanomateryal için aşağıdaki tanımları kabul etmiştir.
"Bağlanmamış halde veya agrega veya aglomera (İki veya daha fazla sayıdaki parçaların mekanik veya fiziksel kuvvetlerle birbirlerine zayıfça bağlanmaları ile meydana gelen kütleye denilmektedir. ) halinde partiküller içeren ve sayı boyutu dağılımındaki partiküllerin %50 veya daha fazlası için bir veya daha fazla dış boyut 1 nm- 100 nm boyut aralığında olan doğal, tesadüfi veya üretilmiş bir malzemedir. Çevre, sağlık, güvenlik veya rekabet gücü ile ilgili endişelerin garanti ettiği özel durumlarda, %50' lik sayı büyüklüğü dağılımı sınırı, %1 ile %50 arasında bir sınır ile değiştirilebilmektedir."
Nanomalzeme araştırması, nanoteknolojiye malzeme bilimi tabanlı bir yaklaşım benimseyerek, mikrofabrikasyon araştırmalarını desteklemek için geliştirilen malzeme metrolojisi (Yunanca Metron kelimesinden türetilmiştir ve anlamı ölçme bilimi olarak bilinmektedir.) ve sentezindeki ilerlemelerden yararlanmaktadır. Nano ölçekte yapıya sahip malzemeler genellikle benzersiz optik, elektronik, termo-fiziksel veya mekanik özelliklere sahiptir.
Nanomalzemeler yavaş yavaş ticarileşmektedir ve meta olarak ortaya çıkmaya başlamaktadır.
Nanomalzeme kaynakları
Mühendislik
Tasarlanan nanomateryaller, gerekli özelliklere sahip olmak için insanlar tarafından bilinçli olarak tasarlanıp üretilmektedir. Eski nanomateryaller, nanoteknolojinin geliştirilmesinden önce diğer koloidal (jelatin yapısında olan) veya partikülat materyallere göre artan gelişmeler olarak ticari üretimde olanlardır.Karbon siyahı ve titanyum dioksit nanopartiküllerini içermektelerdir.
Tesadüfi
Nanomalzemeler, yanma ve buharlaşma yoluyla mekanik veya endüstriyel işlemlerin bir yan ürünü olarak istenmeden üretilebilinmektedir. Tesadüfi nanopartikül kaynakları arasında; araç motoru egzozları, eritme, kaynak dumanları, evsel katı yakıtla ısıtma ve pişirmeden kaynaklanan yanma işlemleri bulunmaktadır.
Örneğin, fulleren adı verilen nanomalzemeler sınıfı gaz, biyokütle ve mum yakılarak üretilmektedir. Ayrıca aşınma ve korozyon ürünlerinin bir yan ürünü olabilmektedir. Tesadüfi atmosferik nanopartiküller genellikle kasıtlı bir operasyon sırasında kasıtsız olarak üretilen ve hava kirliliğine katkıda bulunabilen ultra ince partiküller olarak adlandırılmaktadır.
Doğal
Biyolojik sistemler genellikle doğal, işlevsel nanomalzemeler içermektedir. Foraminifera (okyanusta yaşayan bir tür tek hücreli ) ve virüslerin (protein, kapsid) yapısı, bir nilüfer veya nasturtium yaprağını kaplayan balmumu kristalleri, örümcek ve örümcek akarı ipeği, tarantulaların mavi tonu, kertenkele ayaklarının dibi, bazı kelebek kanat pulları, doğal kolloidler (süt, kan), keratinli malzemeler (deri, pençeler, saç vb.), kağıt, pamuk, sedef, mercanlar ve hatta kendi kemik matrisimiz bile doğal organik nanomalzemeler olarak bilinmektedir.
Doğal inorganik nanomateryaller, Dünya kabuğunun çeşitli kimyasal koşullarında kristal büyümesi yoluyla oluşmaktadır. Örneğin killer, altta yatan kristal yapılarının anizotropisi nedeniyle karmaşık nano yapılar sergilemektedir ve volkanik aktivite, nano ölçekli yapıları nedeniyle doğal olarak oluşan fotonik kristallerin bir örneği olan opallere yol açabilmektedir.
Yangınlar özellikle karmaşık reaksiyonları temsil etmektedir ve pigmentler, çimento, füme silika vb. üretebilmektedir.
Nanopartiküllerin doğal kaynakları arasında, yanma ürünleri, orman yangınları, volkanik kül, okyanus spreyi ve radon gazının radyoaktif bozunması bulunmaktadır. Doğal nanomateryaller, metal veya anyon içeren kayaların ayrışma süreçlerinin yanı sıra asit maden drenaj bölgelerinde de oluşturulabilir.
Türler
Nano nesneler genellikle boyutlarının kaç tanesinin nano ölçekte olduğuna göre sınıflandırılmaktadır. Bir nanoparçacık, nano ölçekte, en uzun ve en kısa eksenleri önemli ölçüde farklı olmayan, üç dış boyutun tümüne sahip bir nano nesne olarak tanımlanmaktadır. Bir nanolif, nano ölçekte iki dış boyuta sahiptir. Nanotüpler, içi boş nanolifler ve nanoçubuklar katı nanolif olarak bilinmektedir. Bir nano levha, nano ölçekte bir dış boyuta sahiptir ve eğer iki büyük boyut önemli ölçüde farklıysa buna nanoşerit denilmektedir. Nanolifler ve nanolevhalar için diğer boyutlar nano ölçekte olabilir veya olmayabilir, ancak önemli ölçüde daha büyük olmalıdır. Her durumda, önemli bir farkın tipik olarak en az 3 faktör olduğu belirtilmektedir.
Nanoyapılı malzemeler içerdikleri maddenin fazlarına göre de sınıflandırılmaktadır. Bir nanokompozit, nano ölçekte en az bir boyuta sahip en az bir fiziksel veya kimyasal olarak farklı bölge veya bölgeler topluluğu içeren bir katıdır. Bir nanoköpüğün, iki fazdan birinin nano ölçekte boyutlara sahip olduğu gaz fazıyla dolu sıvı veya katı bir matrisi vardır. Nano gözenekli malzeme, mikron altı uzunluk ölçeğinde açık veya kapalı gözenekler şeklinde boşluklar içeren katı bir malzemedir. Bir nanokristal malzeme, nano ölçekte önemli bir kristal tanecik oranına sahiptir.
Nano gözenekli malzemeler
Nano gözenekli malzemeler terimi, mikro gözenekli ve mezo (mikro ve makro arasında kalan bir fiziksel uzunluk ölçüsü olarak bilinmektedir.) gözenekli malzemelerin alt kümelerini içerir. Mikro gözenekli malzemeler, ortalama gözenek boyutu 2 nm' den küçük olan gözenekli malzemelerdir. Mezo gözenekli malzemeler ise 2-50 nm aralığında gözenek boyutuna sahip malzemelerdir.
Mikro gözenekli malzemeler, küçük moleküllerle karşılaştırılabilir uzunluk ölçeğinde gözenek boyutları sergiler.
Bu nedenle bu tür malzemeler, ayırma membranları dahil olmak üzere değerli uygulamalara hizmet edebilir.
Mezo gözenekli malzemeler, mikro gözenekli bir malzemenin gözeneklerine giremeyecek kadar büyük olabilecek moleküller için penetrasyon sağlarken, yüksek spesifik yüzey alanları gerektiren uygulamalar için ilgi çekicidir.
Bazı kaynaklarda, nanogözenekli malzemeler ve nanoköpük bazen nanoyapılar olarak kabul edilir, ancak nanomalzemeler olarak kabul edilmez, çünkü malzemelerin kendisi değil, yalnızca boşluklar nano ölçeklidir.
ISO tanımı yalnızca yuvarlak nano-nesneleri nanoparçacık olarak kabul etse de, diğer kaynaklar tüm şekiller için nanoparçacık terimini kullanır.
Nanopartiküller
Nanopartiküller, nano ölçekte üç boyutun hepsine sahiptir. Nanoparçacıklar ayrıca bir nanokompozit oluşturmak için bir katı katı içine gömülebilir.
Fullerenler
Fullerenler, kavramsal olarak tüplere veya kürelere sarılmış grafen levhalar olan bir karbon allotropları sınıfıdır. Bunlar, hem mekanik güçleri hem de elektriksel özellikleri nedeniyle ilgi çeken karbon nanotüpleri veya silikon nanotüpleri içermektedir. Bir grup araştırmacı tarafından (Robert F. Curl jr. (ABD), Sör Harold W. Kroto (İngiltere) und Richard E. Smalley (ABD)) 1985'te C60 fullereni keşfedilmiştir. Tepkime bir helyum atmosferinde 10 bar basınç altında, dönen bir grafit diski lazer tarafından ışıklandırarak uygulanmıştır, böylece az miktarda fulleren elde edilmiştir. Fulleren' in asıl ismi ise, Buckminster Fullerene' dir. Daha sonra kimyacılar tarafından bu isim, "Buckyball" olarak kısaltılmıştır. "Bucky" ismi ise, bu buluşun sahibi Buckminster Fuller' den gelmektedir.
Daha yakın zamanlarda, uzayda fullerenler tespit edilmiştir. Geçtiğimiz on yıl boyunca fullerenlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri araştırma ve geliştirme alanında sıcak bir konu olmuştur ve muhtemelen uzun bir süre de böyle olmaya devam edecektir. Nisan 2003' te, fullerenler potansiyel tıbbi kullanım için incelenmeler mevcuttur. Fullerenler, spesifik antibiyotikleri dirençli bakterilerin yapısına bağlamaktadır ve hatta melanom gibi belirli kanser hücrelerini hedef almaktadır. Kimya ve Biyoloji Ekim 2005 sayısında ışıkla aktive antimikrobiyal ajanlar (Mikroorganizmaların ölümüne neden olan, çoğalmalarını önleyen veya gelişmelerini durduran kimyasal veya biyolojik madde olarak da bilinmektedir. ) olarak fullerenler kullanımını anlatan bir makale içermektedir. Nanoteknoloji alanında, ısı direnci ve süperiletkenlik, yoğun araştırmaları cezbeden özellikler arasındadır.
Fulleren üretmek için kullanılan yaygın bir yöntem, hareketsiz bir atmosferde yakındaki iki grafit elektrot arasında büyük bir akım göndermektir. Elektrotlar arasında oluşan karbon plazma arkı, birçok fulleren' in izole edilebildiği kurumlu kalıntıya soğurmaktadır. Fullerenlere uygulanan ab-initio kuantum yöntemleri kullanılarak yapılmış birçok hesaplama vardır.
DFT (Discrete Fourier Transform) ve TD-DFT (finite-difference time-domain) yöntemleri ile IR (Infrared), Raman ve UV (Ultroviyole) spektrumları elde edilebilmektedir. Bu tür hesaplamaların sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.
Metal bazlı nanoparçacıklar
İnorganik nanomalzemeler (örneğin kuantum noktaları, nanoteller ve nanoçubuklar) ilginç optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı optoelektronikte kullanılabilir. Ayrıca nanomalzemelerin boyutlarına ve şekillerine bağlı olarak optik ve elektronik özellikleri sentetik tekniklerle ayarlanmaktadır.
Bu malzemeleri, Organik güneş pilleri, OLED' ler vb. gibi organik malzeme tabanlı optoelektronik cihazlarda kullanma olanakları vardır. Bu tür cihazların çalışma prensipleri, elektron transferi ve enerji transferi gibi fotoindüklenen (Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir manyetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir elektrik akımı oluşturmak indüklemi işlemi olarak bilinmektedir.) süreçler tarafından yönetilir. Cihazların performansı, işlevlerinden sorumlu olan fotoindüklenen sürecin verimliliğine bağlıdır. Bu nedenle, optoelektronik cihazlarda kullanmak için organik/inorganik nanomalzeme kompozit sistemlerindeki bu fotoindüklenmiş süreçlerin daha iyi anlaşılması gereklidir.
Metallerden, yarı iletkenlerden veya oksitlerden yapılan nanoparçacıklar veya nanokristaller, mekanik, elektrik, manyetik, optik, kimyasal ve diğer özellikleri nedeniyle özellikle ilgi çekicidir.
Nanopartiküller, kuantum noktaları olarak ve nanomalzeme bazlı katalizörler gibi kimyasal katalizör olarak kullanılmıştır. Son zamanlarda, doku mühendisliği, ilaç dağıtımı, biyosensör dahil olmak üzere biyomedikal uygulamalar için bir dizi nanoparçacık kapsamlı bir şekilde araştırılmaktadır. Nanopartiküller, yığın malzemeler ile atomik veya moleküler yapılar arasında etkili bir köprü oldukları için bilimsel açıdan büyük ilgi görmektedir.
Bir dökme malzeme, boyutundan bağımsız olarak sabit fiziksel özelliklere sahip olmalıdır, ancak nano ölçekte bu genellikle böyle değildir. Yarı iletken parçacıklarda kuantum hapsi, bazı metal parçacıklarda yüzey plazmon rezonansı ve manyetik malzemelerde süperparamanyetizma gibi boyuta bağlı özellikler gözlenmektedir. Nanopartiküller, dökme malzemeye göre bir dizi özel özellik sergilemektedir. Örneğin, dökme bakırın (tel, şerit, vb.) bükülmesi, bakır atomlarının/ kümelerinin yaklaşık 50 nm ölçeğinde hareketi ile meydana gelmektedir. 50 nm' den küçük bakır nanopartiküller, dökme bakır ile aynı dövülebilirlik ve sünekliği sergilemeyen süper sert malzemeler olarak kabul edilmektedir. Özelliklerdeki değişiklik her zaman istenmemektedir. 10 nm' den küçük ferroelektrik malzemeler, oda sıcaklığındaki termal enerjiyi kullanarak polarizasyon yönlerini değiştirebilmektedir, böylece onları bellek depolaması için işe yaramaz hale getirmektedir. Nanopartiküllerin süspansiyonları mümkündür, çünkü partikül yüzeyinin solvent ile etkileşimi, yoğunluktaki farklılıkların üstesinden gelmek için yeterince güçlüdür, bu da genellikle bir malzemenin bir sıvı içinde batması veya yüzmesi ile sonuçlanmaktadır. Nanopartiküller genellikle beklenmedik görsel özelliklere sahiptir. Çünkü elektronlarını sınırlayacak ve kuantum etkileri üretecek kadar küçüktür. Örneğin, altın nanoparçacıklar çözelti içinde koyu kırmızıdan siyaha kadar görünmektedir. Nanoparçacıkların genellikle çok yüksek yüzey alanı/hacim oranı, özellikle yüksek sıcaklıklarda difüzyon için bir itici güç sağlar. Sinterleme, daha büyük partiküllere göre daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa sürelerde mümkündür. Bu teorik olarak nihai ürünün yoğunluğunu etkilememektedir. Ancak akış zorlukları ve nanoparçacıkların topaklaşma eğilimi sorunları karmaşık hale getirmektedir. Nanopartiküllerin yüzey etkileri ayrıca başlangıç erime sıcaklığını da düşürmektedir.
Tek boyutlu nanoyapılar
Kesiti tek bir atom kadar küçük olan mümkün olan en küçük kristal teller, silindirik hapsedilmiş olarak tasarlanabilinmektedir. Doğal bir yarı-1B nanoyapı olan karbon nanotüpler, sentez için bir şablon olarak kullanılabilinmektedir. Kapatma, mekanik stabilizasyon (Stabilizasyon, atıklardaki aktif organik maddenin nötr materyale dönüşmesi olarak bilinmektedir.) sağlamaktadır ve lineer atomik zincirlerin parçalanmasını önlemektedir. 1B nanotellerin diğer yapılarının, şablonlardan izole edildikten sonra bile mekanik olarak kararlı olduğu tahmin edilmektedir.
İki boyutlu nanoyapılar
2B malzemeler, iki boyutlu tek bir atom katmanından oluşan kristal malzemelerdir. En önemli temsili grafen 2004 yılında keşfedilmiştir. Nano ölçekli kalınlıklara sahip ince filmler nanoyapılar olarak kabul edilmektedir. Ancak bazen substrattan ayrı olarak bulunmadıkları için nanomalzemeler olarak kabul edilmemektedir.
Toplu nanoyapılı malzemeler
Bazı dökme malzemeler, nanokompozitler, nanokristal malzemeler, nanoyapılı filmler ve nanodokulu yüzeyler dahil olmak üzere nano ölçekte özellikler içermektedir. Kutu şeklindeki grafen (BSG) nanoyapısı, 3B nanomalzemeye bir örnektir. Pirolitik grafitin (vakumda hidrokarbon gazlarının yüksek sıcaklık ayrışmasıyla üretilen bir grafit formudur ve ardından karbon atomlarının substrat yüzeyine çökelmesidir.) mekanik olarak parçalanmasından sonra BSG nanoyapısı ortaya çıkmıştır. Bu nanoyapı, yüzey boyunca yer alan ve dörtgen kesitli paralel içi boş nanokanallardan oluşan çok katmanlı bir sistemdir. Kanal duvarlarının kalınlığı yaklaşık olarak 1 nm' ye eşittir. Kanal yüzeylerinin tipik genişliği yaklaşık 25 nm' dir.
Uygulamalar
Nano malzemeler, boyalar, filtreler, yalıtım ve yağlayıcı katkı maddeleri dahil olmak üzere çeşitli üretim süreçlerinde, ürünlerde ve sağlık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde Nanozimler, enzim benzeri özelliklere sahip nanomalzemelerdir. Biyoalgılama, biyogörüntüleme, tümör teşhisi, antibiyofouling ve daha fazlası gibi geniş uygulamalar için kullanılan yeni ortaya çıkan bir yapay enzim türüdür. Boyalarda nanomalzemeler UV korumasını, UV yaşlanmasını iyileştirmek ve temizlik kolaylığını geliştirmek için kullanılır. Nano yapılar kullanılarak yüksek kaliteli filtreler üretilebilinmektedir. Bu filtreler Seldon Technologies tarafından oluşturulan bir su filtresinde görüldüğü gibi bir virüs kadar küçük partikülleri kaldırabilmektedir. Geleneksel MBR' nin yeni nesli olan nanomalzemeler membran biyoreaktörü (NMs-MBR), atık suyun gelişmiş arıtımı için yakın zamanda önerilmiştir. Hava temizleme alanında, 2012 yılında Suudi Arabistan hastanelerinde MERS' in yayılmasıyla mücadele etmek için nano teknoloji kullanılmıştır.
Nanomalzemeler, geçmişte Asbest esaslı yalıtımda bulunan modern ve insan güvenli yalıtım teknolojilerinde kullanılmaktadır. Bir yağlayıcı katkı maddesi olarak nano malzemeler, hareketli parçalardaki sürtünmeyi azaltma yeteneğine sahiptir. Aşınmış ve aşınmış parçalar, TriboTEX adı verilen kendiliğinden birleşen anizotropik nanoparçacıklarla da onarılabilir.
Nanomalzemeler ayrıca çeşitli endüstrilerde ve tüketici ürünlerinde uygulanmıştır. Titanyum oksit gibi mineral nanopartiküller, güneş kreminde UV korumasını iyileştirmek için kullanılmıştır. Spor endüstrisinde, performansı artırmak için karbon nanotüplerle daha hafif yarasalar üretilecektir. Başka bir uygulama, askeriye de daha etkili kamuflaj oluşturmak için mobil pigment nanoparçacıklarının kullanılmaktadır. Nanomalzemeler ayrıca üç yollu katalizör (TWC) uygulamalarında da kullanılabilinmektedir. TWC dönüştürücüler, asit yağmuru ve dumanın habercisi olan nitrojen oksitlerin (NOx) emisyonunu kontrol etme avantajına sahiptir. Çekirdek-kabuk yapısında, nanomalzemeler, paladyum ve rodyum gibi soy metalleri korumak için katalizör desteği olarak kabuğu oluşturur. Birincil işlevi, desteklerin katalizör aktif bileşenlerini taşımak, onları yüksek oranda dağıtmak, asil metallerin kullanımını azaltmaktır, katalizör aktivitesini arttırmaktır ve mekanik mukavemeti geliştirmek için kullanılabilmesidir.
Sentez
Nanomalzemeler için herhangi bir sentetik yöntemin amacı, karakteristik uzunluk ölçeğinin nanometre aralığında (1 - 100 nm) olmasının bir sonucu olan özellikler sergileyen bir malzeme elde etmektir. Buna göre, sentetik yöntemin, bir özelliğin veya diğerinin elde edilebilmesi için bu aralıkta boyut kontrolü sergilemesi gerekmektedir. Genellikle yöntemler, "aşağıdan yukarıya" ve "yukarıdan aşağıya" olmak üzere iki ana türe ayrılmaktadır.
Aşağıdan yukarıya yöntemler
Aşağıdan yukarıya yöntemler, atomların veya moleküllerin nanoyapılı diziler halinde birleştirilmesini içermektedir. Bu yöntemlerde hammadde kaynakları gazlar, sıvılar veya katılar şeklinde olabilmektedir. İkincisi, bir nano yapıya dahil edilmeden önce bir tür sökme işlemi gerektirmektedir. Aşağıdan yukarıya yöntemler genellikle iki kategoriye ayrılmaktadır; kaotik ve kontrollü' dür. Kaotik süreçler, kurucu atomları veya molekülleri kaotik bir duruma yükseltmeyi ve ardından bu durumu kararsız hale getirmek için koşulları aniden değiştirmeyi içerir.
Herhangi bir sayıda parametrenin akıllıca manipülasyonu (harekete geçirme, yönlendirme) yoluyla, ürünler büyük ölçüde sigorta kinetiğinin bir sonucu olarak oluşmaktdır. Kaotik durumdan kaynaklanan çöküşün kontrol edilmesi zor veya imkansız olabilmektedir ve bu nedenle topluluk istatistikleri genellikle ortaya çıkan boyut dağılımını ve ortalama boyutu yönetmektedir. Buna göre, nanoparçacık oluşumu, ürünlerin son durumunun manipüle edilmesiyle kontrol edilmektedir.
Kaotik süreçlerin örnekleri, lazer ablasyon, patlayan tel, ark, alev pirolizi, yanma, ve çökeltme sentezi teknikleridir. Kontrollü prosesler, nanopartikülün kontrollü bir şekilde önceden belirlenmiş bir boyuta büyüyebilmesi için kurucu atomların veya moleküllerin nanopartikül oluşumunun sitelerine kontrollü bir şekilde verilmesini içermektedir. Genel olarak, kurucu atomların veya moleküllerin durumu, nanoparçacık oluşumu için gerekenden asla uzak değildir. Buna göre, nanoparçacık oluşumu, reaktanların durumunun kontrolü yoluyla kontrol edilmektedir. Kontrollü süreçlerin örnekleri, kendi kendini sınırlayan büyüme çözeltisi, kendi kendini sınırlayan kimyasal buhar biriktirme, şekillendirilmiş darbe lazer teknikleri ve moleküler ışın epitaksidir.
Yukarıdan aşağıya yöntemler
Yukarıdan aşağıya yöntemler, dökme malzemeleri nanoparçacıklara bölmek için bir miktar 'kuvvet' (örneğin mekanik kuvvet, lazer) benimsemektedir.
Dökme malzemeleri mekanik olarak nanomalzemelere ayırmayı içeren popüler bir yöntem 'bilyalı öğütme' dir. Ayrıca nanopartiküller, bir hedefi (katı) kesmek için kısa darbeli lazerler (örneğin femtosaniye lazer) uygulayan lazer ablasyonu ile de yapılabilinmektedir.
Karakterizasyon
Elektronların de Broglie dalga boyu veya yüksek enerjili fotonların optik dalga boyları gibi birçok olası uzunluk ölçeğinden herhangi biriyle karşılaştırılabilir boyutlarda yapılar oluşturulduğunda, malzemelerde yeni etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda kuantum mekaniksel etkiler malzeme özelliklerine hakim olabilmektedir. Bir örnek, katıların elektronik özelliklerinin parçacık boyutunda büyük azalmalarla değiştirildiği kuantum hapsidir. Nanopartiküllerin optik özellikleri, örn. floresan da partikül çapının bir fonksiyonu haline gelir. Bu etki makroskopik boyuttan mikrometre boyutuna geçilerek ortaya çıkmamaktadır, nanometre ölçeğine ulaşıldığında belirginleşmektedir.
Optik ve elektronik özelliklere ek olarak, birçok nanomalzemenin yeni mekanik özellikleri de nanomekanik araştırmalarının konusudur. Bir yığın malzemeye eklendiğinde, nanoparçacıklar malzemenin sertlik veya elastikiyet gibi mekanik özelliklerini güçlü bir şekilde etkileyebilmektedir. Örneğin; geleneksel polimerler, metaller için hafif ikameler olarak kullanılabilecek yeni malzemelerle sonuçlanan nanopartiküller (karbon nanotüpler gibi) ile güçlendirilebilinmektedir. Bu tür kompozit malzemeler, stabilitede bir artış ve gelişmiş işlevsellik ile birlikte bir ağırlık azalmasını sağlayabilir.
Son olarak, zeolitler ve asbest gibi küçük parçacık boyutuna sahip nano yapılı malzemeler, çok çeşitli kritik endüstriyel kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır. Bu tür katalizörlerin daha da geliştirilmesi, daha verimli, çevre dostu kimyasal işlemlerin temelini oluşturabilmektedir.
Nano parçacıkların ilk gözlemleri ve boyut ölçümleri 20. yüzyılın ilk on yılında yapılmıştır. Zsigmondy, boyutları 10 nm ve daha küçük olan altın sollar ve diğer nanomalzemeler üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. 1914' te bir kitap yayınlamıştır. Boyutları ışık dalga boyundan çok daha küçük olan parçacıkları görmek için karanlık alan yöntemini kullanan bir ultramikroskop kullanmıştır.
Nanomalzemeleri karakterize etmek için arayüzey ve kolloid biliminde 20. yüzyılda geliştirilen geleneksel teknikler vardır. Bunlar, bir sonraki bölümde belirtilen birinci nesil pasif nanomalzemeler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler, parçacık boyutu dağılımını karakterize etmek için birkaç farklı teknik içermektedir. Bu karakterizasyon zorunludur, çünkü nano boyutta olması beklenen birçok malzeme aslında çözeltilerde toplanmıştır.
Bazı yöntemler ışık saçılımına dayanmaktadır. Diğerleri, konsantre nano-dispersiyonları ve mikroemülsiyonları test etmek için ultrason zayıflama spektroskopisi gibi ultrason uygulamaktadır. Çözeltilerdeki nano parçacıkların yüzey yükünü veya zeta potansiyelini karakterize etmek için bir grup geleneksel teknik de vardır. Bu bilgi, uygun sistem stabilizasyonu için toplanmasını veya topaklanmasını önlemek için gereklidir. Bu yöntemler arasında mikroelektroforez, elektroforetik ışık saçılması ve elektroakustik yer almaktadır. Sonuncusu, örneğin kolloid titreşim akımı yöntemi, konsantre sistemleri karakterize etmek için uygundur.
Tekdüzelik
Özel, endüstriyel ve askeri sektörler için yüksek performanslı teknolojik bileşenlerin kimyasal olarak işlenmesi ve sentezi, yüksek saflıkta seramik, polimer, cam-seramik ve malzeme kompozitlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. İnce tozlardan oluşturulan yoğunlaştırılmış gövdelerde, tipik bir tozdaki nanopartiküllerin düzensiz boyutları ve şekilleri genellikle toz kompaktında paketleme yoğunluğu varyasyonlarına neden olan tek biçimli olmayan paketleme morfolojilerine yol açmaktadır.
Çekici van der Waals kuvvetleri nedeniyle kontrolsüz toz aglomerasyonu, mikroyapısal homojensizliklere de yol açabilir. Düzgün olmayan kuruma büzülmesinin bir sonucu olarak gelişen diferansiyel stresler, çözücünün uzaklaştırılma hızı ile doğrudan ilişkilidir ve dolayısıyla gözenekliliğin dağılımına büyük ölçüde bağlıdır. Bu tür gerilimler, konsolide gövdelerde plastikten kırılgana geçişle ilişkilendirilmiştir ve serbest bırakılmazsa, ateşlenmemiş gövdede çatlak ilerlemesine yol açabilmektedir.
Ek olarak, fırın için hazırlanırken kompakt içindeki paketleme yoğunluğundaki herhangi bir dalgalanma, genellikle sinterleme işlemi sırasında büyütülerek homojen olmayan yoğunlaştırma elde edilmektedir. Yoğunluk değişimleri ile bağlantılı bazı gözenekler ve diğer yapısal kusurların, sinterleme prosesinde büyüyerek ve dolayısıyla son nokta yoğunluklarını sınırlayarak zararlı bir rol oynadığı gösterilmiştir. Homojen olmayan yoğunlaşmadan kaynaklanan diferansiyel gerilmelerin de iç çatlakların yayılmasına neden olduğu ve böylece dayanım kontrol kusurları haline geldiği gösterilmiştir. Bu nedenle, bir malzemeyi, yeşil yoğunluğu en üst düzeye çıkaracak parçacık boyutu dağılımlarını kullanmak yerine, bileşenlerin dağılımı ve gözeneklilik açısından fiziksel olarak tek biçimli olacak şekilde işlemek arzu edilir görünmektedir. Süspansiyonda güçlü bir şekilde etkileşime giren parçacıkların düzgün dağılmış bir düzeneğinin tutulması, parçacık-parçacık etkileşimleri üzerinde tam kontrol gerektirmektedir. Amonyum sitrat (sulu) ve imidazolin veya oleil alkol (sulu olmayan) gibi bir dizi dağıtıcı, gelişmiş dağılım ve deaglomerasyon için olası katkı maddeleri olarak umut verici çözümlerdir.
Monodispers nanopartiküller ve kolloidler bu potansiyeli sağlamaktadır. Örneğin koloidal silikanın monodispers tozları, bu nedenle, agregasyondan kaynaklanan koloidal kristal veya polikristalin koloidal katıda yüksek derecede bir düzen sağlamak için yeterince stabilize edilebilinmektedir. Düzen derecesi, kurulacak daha uzun menzilli korelasyonlar için izin verilen zaman ve alanla sınırlı görünmektedir. Bu tür kusurlu polikristal kolloidal yapılar, mikrometre altı kolloidal malzeme biliminin temel unsurları gibi görünmektedir ve bu nedenle, yüksek performanslı malzemeler ve bileşenlerde mikroyapısal evrimde yer alan mekanizmaların daha titiz bir şekilde anlaşılmasının geliştirilmesinde ilk adımı sağlayacaktır.
Makaleler, patentler ve ürünlerdeki nanomalzemeler
Nanomalzemelerin kantitatif analizi, Eylül 2018' e kadar sırasıyla 400000, 181000, 144000, 140000 ve 119000 ISI endeksli makalelerde nanopartiküller, nanotüpler, nanokristal malzemeler, nanokompozitler ve grafenden bahsedildiğini göstermiştir. Patentler söz konusu olduğunda, sırasıyla 45600, 32100, 12700, 12500 ve 11800 patentlerde nanoparçacıklar, nanotüpler, nanokompozitler, grafen ve nanoteller rol oynamıştır. Küresel pazarlarda mevcut olan yaklaşık 7000 ticari nano bazlı ürünün izlenmesi, yaklaşık 2330 ürünün özelliklerinin nanopartiküller yardımıyla etkinleştirildiğini veya geliştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Lipozomlar (Yüzeyine bağlı çeşitli hedefleme ligandlarına sahip polimerik nanoparçacık), nanofiberler, nanokolloidler (Nano boyutlu parçacıklar içeren kararlı bir sıvı fazın parçaları) ve aerojeller de tüketici ürünlerinde en yaygın nanomalzemelerdendir.
Avrupa Birliği Nanomalzemeler Gözlemevi (EUON), nanomalzemeler üzerine belirli patentler, ürünler ve araştırma yayınları hakkında bilgi sağlayan bir veri tabanı (NanoData) üretmiştir.
Sağlık ve güvenlik
Dünya Sağlık Örgütü yönergeleri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2017' nin sonunda işçileri üretilen nanomalzemelerin potansiyel riskinden korumaya yönelik bir kılavuz yayınlamıştır. DSÖ, yol gösterici ilkelerinden biri olarak ihtiyatlı bir yaklaşım kullanmıştır. Bu, olumsuz sağlık etkileri konusundaki belirsizliğe rağmen, makul göstergeler olduğunda maruziyetin azaltılması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu, nanopartiküllerin hücre bariyerlerini geçme ve hücresel yapılarla etkileşime girme kabiliyetini gösteren son bilimsel çalışmalar tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca, kontrollerin hiyerarşisi önemli bir yol gösterici ilkedir. Bu, kontrol önlemleri arasında bir seçim olduğu zaman, kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanımı gibi işçilere daha fazla yük getiren önlemler yerine, sorunun kökenine daha yakın olan önlemlerin her zaman tercih edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. DSÖ, bilimin mevcut durumunu değerlendirmek ve kılavuz geliştirmeye yönelik DSÖ El Kitabında belirtilen sürece göre tavsiyeleri bildirmek için tüm önemli konular için sistematik incelemeler görevlendirmiştir. Öneriler, bilimsel kanıtların kalitesine, değerlere ve tercihlere ve öneriyle ilgili maliyetlere bağlı olarak "güçlü" veya "koşullu" olarak derecelendirilmiştir. WHO yönergeleri, üretilen nanomalzemelerin (MNM' ler) güvenli kullanımı için aşağıdaki önerileri içermektedir.
A. MNM' lerin sağlık tehlikelerini değerlendirin
- DSÖ, güvenlik bilgi formlarında kullanılmak üzere Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine İlişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sisteme (GHS) göre tüm MNM' lere tehlike sınıflarının atanmasını tavsiye etmektedir. Sınırlı sayıda MNM için bu bilgi kılavuzlarda sunulmaktadır (güçlü öneri, orta kalitede kanıt).
- DSÖ, güvenlik veri sayfalarının MNM' ye özgü tehlike bilgileriyle güncellenmesini veya hangi toksikolojik son noktaların yeterli teste sahip olmadığının belirtilmesini önermektedir (güçlü öneri, orta kalitede kanıt).
- Solunabilir lifler ve granüler biyokalıcı partikül grupları için, GDG, aynı gruptaki nanomalzemelerin geçici sınıflandırması için MNM' lerin mevcut sınıflandırmasının kullanılmasını önermektedir (koşullu öneri, düşük kaliteli kanıt).
B. MNM'lere maruziyeti değerlendirin
- DSÖ, MNM' nin önerilen spesifik mesleki maruziyet limiti (OEL) değeri için kullanılanlara benzer yöntemlerle işyerlerinde çalışanların maruziyetini değerlendirmeyi önermektedir (koşullu öneri, düşük kaliteli kanıt).
- İşyerlerinde MNM' ler için belirli düzenleyici OEL değerleri bulunmadığından, WHO işyeri maruziyetinin MNM için önerilen bir OEL değerini aşıp aşmadığını değerlendirmeyi önermektedir. Önerilen OEL değerlerinin bir listesi kılavuzların bir ekinde verilmiştir. Seçilen OEL, en azından malzemenin toplu formu için yasal olarak zorunlu bir OEL kadar koruyucu olmalıdır (koşullu öneri, düşük kaliteli kanıt).
- İşyerlerinde MNM' ler için belirli OEL' ler mevcut değilse, DSÖ, soluma yoluyla maruz kalma için adım adım bir yaklaşım önermektedir. İlk olarak maruz kalma potansiyelinin bir değerlendirmesidir. İkincisi, temel maruziyet değerlendirmesi yapmaktır ve üçüncüsü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) veya Comité Européen de Normalization (Avrupa Standardizasyon Komitesi, CEN) tarafından önerilenler gibi kapsamlı bir maruziyet değerlendirmesi yapmaktır (koşullu tavsiye, orta kalitede kanıt) ).
- Dermal maruziyet değerlendirmesi için DSÖ, bir deri maruziyet değerlendirmesi yöntemini diğerine kıyasla önermek için yeterli kanıt olmadığını bulmuştur.
C. MNM' lere maruziyeti kontrol etme
- Önleyici bir yaklaşıma dayanarak, DSÖ, maruziyetin kontrolünü mümkün olduğunca azaltmak amacıyla inhalasyon maruziyetini önlemeye odaklanmayı önermektedir (güçlü öneri, orta kalitede kanıt).
- DSÖ, işyerlerinde özellikle temizlik ve bakım, reaksiyon kaplarından malzeme toplanması ve MNM' lerin üretim sürecine beslenmesi sırasında tutarlı bir şekilde ölçülen bir dizi MNM' ye maruz kalmanın azaltılmasını önermektedir. Toksikolojik bilgilerin yokluğunda DSÖ, çalışanların herhangi bir maruziyetten korunması için en yüksek düzeyde kontrollerin uygulanmasını tavsiye etmektedir. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda, DSÖ daha özel bir yaklaşım benimsemeyi önermektedir (güçlü öneri, orta kalitede kanıt).
- DSÖ, kontroller hiyerarşisi ilkesine dayalı kontrol önlemlerinin alınmasını önermektedir. Bu, KKD' nin (İş sağlığı ve güvenliği kapsamında üretilen koruyucu ekipmanlara KKD denilmektedir.) yalnızca son çare olarak kullanılmasıyla, işçi katılımına daha bağımlı olan kontrol önlemlerini uygulamadan önce ilk kontrol önleminin maruziyet kaynağını ortadan kaldırmak olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu ilkeye göre, yüksek düzeyde soluma maruziyeti olduğunda veya toksikolojik bilgi bulunmadığında veya çok az olduğunda mühendislik kontrolleri kullanılmalıdır. Uygun mühendislik kontrollerinin yokluğunda, uyum testini içeren bir solunum koruma programının bir parçası olarak özellikle solunum koruması olmak üzere KKD kullanılmalıdır (güçlü öneri, orta kalitede kanıt).
- DSÖ, yüzey temizliği ve uygun eldiven kullanımı gibi mesleki hijyen önlemleriyle deriye maruz kalmanın önlenmesini önermektedir (koşullu öneri, düşük kaliteli kanıt).
- Bir işyeri güvenliği uzmanı tarafından değerlendirme ve ölçüm yapılmadığında, WHO, işyerinde maruziyet kontrol önlemlerini seçmek için nanomalzemeler için kontrol bandı kullanılmasını önermektedir. Çalışma eksikliği nedeniyle, DSÖ bir kontrol bandı yöntemini diğerine tercih edememektedir (koşullu öneri, çok düşük kalitede kanıt).
Sağlık sürveyansı (Hastalıklara ait verilerin düzenli olarak toplanması, bu verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve ilgili birimlere dağıtılması işlemlerinin tümüdür.) için DSÖ, kanıt eksikliği nedeniyle halihazırda kullanımda olan mevcut sağlık sürveyans programları yerine hedeflenen MNM' ye özgü sağlık sürveyans programları için bir öneride bulunamamıştır. DSÖ, çalışanların eğitimini ve sağlık ve güvenlik konularında çalışanların katılımını en iyi uygulama olarak görmektedir. Ancak mevcut çalışmaların olmaması nedeniyle bir tür işçi eğitimini diğerine veya bir tür işçi katılımını diğerine tavsiye edememektedir. Doğrulanmış ölçüm yöntemlerinde ve risk değerlendirmesinde önemli ilerlemeler olması beklenmektedir ve DSÖ bu kılavuzları beş yıl içinde, 2022'de güncellemeyi beklemektedir.
Diğer rehberlik
Nanoteknoloji yeni bir gelişme olduğu için, nanomalzemelere maruz kalmanın sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ve maruz kalma düzeylerinin kabul edilebilir olup olmadığı, devam eden araştırmaların konusudur. Muhtemel tehlikeler arasında, en fazla endişeyi soluma yoluyla maruziyet ortaya koymaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, karbon nanotüplerin ve karbon nanofiberlerin, silika, asbest ve ultra ince karbon siyahı gibi bilinen diğer fibrojenik malzemelerle karşılaştırıldığında benzer veya daha büyük potansiyele sahip iltihaplanma, granülomlar ve pulmoner fibrozis gibi pulmoner etkilere neden olabileceğini göstermektedir. Sağlıklı hayvanların biyolojik olarak parçalanabilen inorganik nanomateryallere akut inhalasyon maruziyeti, önemli toksisite etkileri göstermemiştir. Hayvan verilerinin işçilerde klinik olarak önemli akciğer etkilerini ne ölçüde tahmin edebileceği bilinmemekle birlikte, kısa süreli hayvan çalışmalarında görülen toksisite, bu nanomalzemelere maruz kalan işçiler için koruyucu eyleme ihtiyaç olduğunu göstermektedir, ancak gerçek olumsuz sağlık etkilerine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Bu nanomateryalleri kullanan veya üreten işçilerde 2013 itibarıyla bilinmektedir. Ek endişeler arasında cilt teması ve yutma maruziyeti, ve toz patlaması tehlikeleri yer almaktadır.
Eleme ve ikame, tehlike kontrolü için en çok arzu edilen yaklaşımlardır. Nanomalzemelerin kendileri genellikle elimine edilemezdir veya geleneksel malzemelerle ikame edilemezken, istenen işlevselliği korurken, toksikolojik özelliklerini iyileştirmek için nanoparçacıkların boyut, şekil, işlevsellik, yüzey yükü, çözünürlük, aglomerasyon ve agregasyon durumu gibi özelliklerini seçmek mümkün olabilmektedir. İşleme prosedürleri de geliştirilebilinmektedir, örneğin kuru toz yerine sıvı bir çözücü içinde nanomateryal bulamaç veya süspansiyon kullanılması toza maruz kalmayı azaltacaktır. Mühendislik kontrolleri, çalışanları tehlikelerden, özellikle de davlumbaz, torpido gözü, biyogüvenlik kabinleri ve havalandırmalı denge muhafazaları gibi havalandırma sistemlerinden izole eden işyerinde yapılan fiziksel değişikliklerdir. İdari kontroller, nanomalzemelerin güvenli kullanımı, depolanması ve bertarafı için en iyi uygulamalar hakkında eğitim, etiketleme ve uyarı işaretleri yoluyla tehlikelerin uygun şekilde bilinmesi ve genel bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesi dahil olmak üzere, bir tehlikeyi azaltmak için çalışanların davranışlarında yapılan değişikliklerdir. Kişisel koruyucu ekipman işçinin vücuduna giyilmelidir ve tehlikeleri kontrol etmek için en az tercih edilen seçenektir. Normalde tipik kimyasallar için kullanılan kişisel koruyucu ekipman, uzun pantolonlar, uzun kollu gömlekler ve kapalı ayakkabılar dahil nanomalzemeler ve koruyucu eldiven, gözlük ve geçirimsiz laboratuvar önlüklerinin kullanımı için de uygundur. Bazı durumlarda solunum cihazları kullanılabilir.
Maruz kalma değerlendirmesi, kirletici salınımını ve işçilere maruz kalma durumunu izlemek için kullanılan bir dizi yöntemdir. Bu yöntemler arasında, numune alıcıların işçinin kişisel nefes alma bölgesine yerleştirildiği, genellikle bir gömlek yakasına mümkün olduğunca burun ve ağza yakın olacak şekilde bağlandığı kişisel numune alma; statik konumlara yerleştirildikleri bir alan/arka plan örneklemesidir. Değerlendirme, nanomalzemelerin ve diğer arka plan parçacıklarının gerçek zamanlı miktarını izleyen her iki parçacık sayacını da kullanmalıdır; ve genellikle elektron mikroskobu ve element analizi kullanılarak nanomalzemeyi tanımlamak için kullanılabilen filtre tabanlı numuneler. 2016 itibarıyla, çoğu nanomalzeme için nicel mesleki maruziyet sınırları belirlenmemiştir. ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü, karbon nanotüpler, karbon nanofiberler, ve ultra ince titanyum dioksit için düzenleyici olmayan önerilen maruz kalma sınırlarını belirlemiştir. İngiliz Standartları Enstitüsü ve Almanya' daki İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar, bazı nanomalzemeler için OEL'ler oluşturmuş ve bazı şirketler ürünleri için OEL'ler sağlamıştır.
Kaynakça
- ^ "ISO/TS 80004-1:2015 - Nanotechnologies – Vocabulary – Part 1: Core terms". International Organization for Standardization. 2015. Retrieved 8 January 2018.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah "nanomaterial". www.wikidata.org (İngilizce). 12 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ . ec.europa.eu. 22 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021.
- ^ Sadri, Rad; Hosseini, Maryam; Kazi, S.N.; Bagheri, Samira; Abdelrazek, Ali H.; Ahmadi, Goodarz; Zubir, Nashrul; Ahmad, Roslina; Abidin, N.I.Z. (6 Haziran 2021). "A facile, bio-based, novel approach for synthesis of covalently functionalized graphene nanoplatelet nano-coolants toward improved thermo-physical and heat transfer properties". Journal of Colloid and Interface Science (İngilizce). 509: 140-152. doi:10.1016/j.jcis.2017.07.052. 22 Haziran 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Hübler, Alfred W.; Osuagwu, Onyeama (2010). "Digital quantum batteries: Energy and information storage in nanovacuum tube arrays". Complexity (İngilizce): NA-NA. doi:10.1002/cplx.20306.
- ^ a b Portela, Carlos M.; Vidyasagar, A.; Krödel, Sebastian; Weissenbach, Tamara; Yee, Daryl W.; Greer, Julia R.; Kochmann, Dennis M. (17 Mart 2020). "Extreme mechanical resilience of self-assembled nanolabyrinthine materials". Proceedings of the National Academy of Sciences (İngilizce). 117 (11): 5686-5693. doi:10.1073/pnas.1916817117. ISSN 0027-8424. (PMC) 7084143 $2. (PMID) 32132212.
- ^ . www.nanotech-now.com (İngilizce). 11 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021.
- ^ a b c d e f "Current strategies for engineering controls in nanomaterial production and downstream handling processes" (İngilizce). 1 Kasım 2013. doi:10.26616/nioshpub2014102. 15 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ "A New Integrated Approach for Risk Assessment and Management of Nanotechnologies" (PDF). EU Sustainable Nanotechnologies Project. 2017. pp. 109–112. Retrieved 6 September 2017.
- ^ "Compendium of Projects in the European NanoSafety Cluster". EU NanoSafety Cluster. 26 June 2017. p. 10. Archived from the original on 24 March 2012. Retrieved 7 September 2017.
- ^ "Future challenges related to the safety of manufactured nanomaterials". Organisation for Economic Co-operation and Development. 4 November 2016. p. 11. Retrieved 6 September2017.
- ^ Taking Stock of the OSH Challenges of Nanotechnology: 2000 – 2015 (Report). The Windsdor Consulting Group, Inc. 18 August 2016 – via SlideShare.
- ^ Comprehensive analytical chemistry. Cecil L. Wilson, David W. Wilson, G. Svehla. Amsterdam: Elsevier Pub. Co. 6 Haziran 2021. ISBN . OCLC 576759. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Nanotoxicity : from in vivo and in vitro models to health risks. Saura C. Sahu, Daniel A. Casciano. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley. 2009. ISBN . OCLC 466336957.
- ^ a b "Radiation Safety Aspects of Nanotechnology". National Council on Radiation Protection and Measurements. 2 March 2017. pp. 11–15. Retrieved 7 July 2017.
- ^ Asphalt pavements : proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, Raleigh, North Carolina, USA, 1-5 June 2014. Y. Richard Kim. Leiden, The Netherlands. 2014. ISBN . OCLC 888192133.
- ^ . phys.org (İngilizce). 9 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021.
- ^ . IFLScience (İngilizce). 30 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2021.
- ^ a b Rawat, Pankaj Singh; Srivastava, R.C.; Dixit, Gagan; Asokan, K. (6 Haziran 2021). "Structural, functional and magnetic ordering modifications in graphene oxide and graphite by 100 MeV gold ion irradiation". Vacuum (İngilizce). 182: 109700. doi:10.1016/j.vacuum.2020.109700. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ . International Organization for Standardization. 21 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . International Organization for Standardization. 21 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Doustkhah, Esmail; Tahawy, Rafat; Simon, Ulla; Tsunoji, Nao; Ide, Yusuke; Hanaor, Dorian A.H.; Assadi, M. Hussein N. (6 Haziran 2021). "Bispropylurea bridged polysilsesquioxane: A microporous MOF-like material for molecular recognition". Chemosphere (İngilizce). 276: 130181. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.130181. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ a b c d (PDF). Nanoforum. 20 Ekim 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ Nanotechnology standards. Vladimir Murashov, John Howard. New York: Springer. 2011. ISBN . OCLC 710153876.
- ^ . Encyclopedia Britannica (İngilizce). 8 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Kroto, H. W.; Heath, J. R.; O’Brien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. (6 Haziran 2021). "C60: Buckminsterfullerene". Nature (İngilizce). 318 (6042): 162-163. doi:10.1038/318162a0. ISSN 0028-0836. 14 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Wikipedia contributors. (2021, May 19). Fullerene. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 12:08, June 6, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fullerene&oldid=1023996143
- ^ Cami, J.; Bernard-Salas, J.; Peeters, E.; Malek, S. E. (3 Eylül 2010). "Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula". Science (İngilizce). 329 (5996): 1180-1182. doi:10.1126/science.1192035. ISSN 0036-8075.
- ^ Zeng, Shuwen; Baillargeat, Dominique; Ho, Ho-Pui; Yong, Ken-Tye (2014). "Nanomaterials enhanced surface plasmon resonance for biological and chemical sensing applications". Chemical Society Reviews (İngilizce). 43 (10): 3426. doi:10.1039/c3cs60479a. ISSN 0306-0012.
- ^ Stephenson, C.; Hubler, A. (6 Haziran 2021). "Stability and conductivity of self assembled wires in a transverse electric field". Scientific Reports (İngilizce). 5 (1): 15044. doi:10.1038/srep15044. ISSN 2045-2322. (PMC) 4604515 $2. (PMID) 26463476. 1 Mart 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Lyon, David; Hubler, Alfred (6 Haziran 2021). "Gap size dependence of the dielectric strength in nano vacuum gaps". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 20 (4): 1467-1471. doi:10.1109/TDEI.2013.6571470. ISSN 1070-9878. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Valenti, Giovanni; Rampazzo, Enrico; Bonacchi, Sara; Petrizza, Luca; Marcaccio, Massimo; Montalti, Marco; Prodi, Luca; Paolucci, Francesco (14 Aralık 2016). "Variable Doping Induces Mechanism Swapping in Electrogenerated Chemiluminescence of Ru(bpy) 3 2+ Core–Shell Silica Nanoparticles". Journal of the American Chemical Society (İngilizce). 138 (49): 15935-15942. doi:10.1021/jacs.6b08239. ISSN 0002-7863. 15 Nisan 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Kerativitayanan, Punyavee; Carrow, James K.; Gaharwar, Akhilesh K. (6 Haziran 2021). "Nanomaterials for Engineering Stem Cell Responses". Advanced Healthcare Materials (İngilizce). 4 (11): 1600-1627. doi:10.1002/adhm.201500272. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Senga, Ryosuke; Komsa, Hannu-Pekka; Liu, Zheng; Hirose-Takai, Kaori; Krasheninnikov, Arkady V.; Suenaga, Kazu (6 Haziran 2021). "Atomic structure and dynamic behaviour of truly one-dimensional ionic chains inside carbon nanotubes". Nature Materials (İngilizce). 13 (11): 1050-1054. doi:10.1038/nmat4069. ISSN 1476-1122. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ a b Medeiros, Paulo V. C.; Marks, Samuel; Wynn, Jamie M.; Vasylenko, Andrij; Ramasse, Quentin M.; Quigley, David; Sloan, Jeremy; Morris, Andrew J. (27 Haziran 2017). "Single-Atom Scale Structural Selectivity in Te Nanowires Encapsulated Inside Ultranarrow, Single-Walled Carbon Nanotubes". ACS Nano (İngilizce). 11 (6): 6178-6185. doi:10.1021/acsnano.7b02225. ISSN 1936-0851. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ a b Vasylenko, Andrij; Marks, Samuel; Wynn, Jamie M.; Medeiros, Paulo V. C.; Ramasse, Quentin M.; Morris, Andrew J.; Sloan, Jeremy; Quigley, David (26 Haziran 2018). "Electronic Structure Control of Sub-nanometer 1D SnTe via Nanostructuring within Single-Walled Carbon Nanotubes". ACS Nano (İngilizce). 12 (6): 6023-6031. doi:10.1021/acsnano.8b02261. ISSN 1936-0851. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Lapshin, Rostislav V. (6 Haziran 2021). "STM observation of a box-shaped graphene nanostructure appeared after mechanical cleavage of pyrolytic graphite". Applied Surface Science (İngilizce). 360: 451-460. doi:10.1016/j.apsusc.2015.09.222. 7 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Wei, Hui; Wang, Erkang (2013). "Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes". Chemical Society Reviews (İngilizce). 42 (14): 6060. doi:10.1039/c3cs35486e. ISSN 0306-0012.
- ^ Juzgado, A.; Soldà, A.; Ostric, A.; Criado, A.; Valenti, G.; Rapino, S.; Conti, G.; Fracasso, G.; Paolucci, F.; Prato, M. (2017). "Highly sensitive electrochemiluminescence detection of a prostate cancer biomarker". Journal of Materials Chemistry B (İngilizce). 5 (32): 6681-6687. doi:10.1039/C7TB01557G. ISSN 2050-750X.
- ^ Cheraghian, Goshtasp; Wistuba, Michael P. (6 Haziran 2021). "Ultraviolet aging study on bitumen modified by a composite of clay and fumed silica nanoparticles". Scientific Reports (İngilizce). 10 (1): 11216. doi:10.1038/s41598-020-68007-0. ISSN 2045-2322. (PMC) 7343882 $2. (PMID) 32641741. 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ (İngilizce). 19 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Pervez, Md. Nahid; Balakrishnan, Malini; Hasan, Shadi Wajih; Choo, Kwang-Ho; Zhao, Yaping; Cai, Yingjie; Zarra, Tiziano; Belgiorno, Vincenzo; Naddeo, Vincenzo (6 Haziran 2021). "A critical review on nanomaterials membrane bioreactor (NMs-MBR) for wastewater treatment". npj Clean Water (İngilizce). 3 (1): 43. doi:10.1038/s41545-020-00090-2. ISSN 2059-7037. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ a b Nanovate : commercializing disruptive nanotechnologies. Mohab Anis, Ghada AlTaher, Wesam Sarhan, Mona Elsemary. Cham, Switzerland. 2017. ISBN . OCLC 965825222.
- ^ . 9 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Pham, Phuong; Minh, Thang; Nguyen, Tien; Van Driessche, Isabel (17 Kasım 2014). "Ceo2 Based Catalysts for the Treatment of Propylene in Motorcycle's Exhaust Gases". Materials (İngilizce). 7 (11): 7379-7397. doi:10.3390/ma7117379. ISSN 1996-1944. (PMC) 5512641 $2. (PMID) 28788253. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Kašpar, Jan; Fornasiero, Paolo; Hickey, Neal (6 Haziran 2021). "Automotive catalytic converters: current status and some perspectives". Catalysis Today (İngilizce). 77 (4): 419-449. doi:10.1016/S0920-5861(02)00384-X. 29 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ a b Wang, Shujun; Gao, Lihong (2019). "Laser-driven nanomaterials and laser-enabled nanofabrication for industrial applications". Industrial Applications of Nanomaterials. Elsevier. pp. 181–203. doi:10.1016/B978-0-12-815749-7.00007-4. ISBN 978-0-12-815749-7.
- ^ Rawat, Pankaj Singh; Srivastava, R. C.; Dixit, Gagan; Joshi, G. C.; Asokan, K. (11 Temmuz 2019). "Facile synthesis and temperature dependent dielectric properties of MnFe2O4 nanoparticles". AIP Conference Proceedings. 2115 (1): 030104. doi:10.1063/1.5112943. ISSN 0094-243X. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Ramsden, J.J. (2011) Nanotechnology: An Introduction, Elsevier, Amsterdam
- ^ Zsigmondy, R. (1914) "Colloids and the Ultramicroscope", J. Wiley and Sons, NY
- ^ Dukhin, A.S. & Goetz, P.J. (2002). Ultrasound for characterizing colloids. Elsevier.
- ^ Ceramic processing before firing. George Y. Onoda, Larry L. Hench, University of Florida. New York: Wiley. 1978. ISBN . OCLC 3204547.
- ^ Aksay, I. A.; Lange, F. F.; Davis, B.I. (6 Haziran 2021). "Uniformity of Al2O3-ZrO2 Composites by Colloidal Filtration". Journal of the American Ceramic Society (İngilizce). 66 (10): c190-c192. doi:10.1111/j.1151-2916.1983.tb10550.x. ISSN 0002-7820. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Franks, George V.; Lange, Fred F. (6 Haziran 2021). "Plastic-to-Brittle Transition of Saturated, Alumina Powder Compacts". Journal of the American Ceramic Society (İngilizce). 79 (12): 3161-3168. doi:10.1111/j.1151-2916.1996.tb08091.x. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Evans, A. G.; Davidge, R. W. (6 Haziran 2021). "The strength and fracture of fully dense polycrystalline magnesium oxide". Philosophical Magazine (İngilizce). 20 (164): 373-388. doi:10.1080/14786436908228708. ISSN 0031-8086. 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Lange, F. F.; Metcalf, M. (6 Haziran 2021). "Processing-Related Fracture Origins: II, Agglomerate Motion and Cracklike Internal Surfaces Caused by Differential Sintering". Journal of the American Ceramic Society (İngilizce). 66 (6): 398-406. doi:10.1111/j.1151-2916.1983.tb10069.x. ISSN 0002-7820. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Evans, A. G. (6 Haziran 2021). "Considerations of Inhomogeneity Effects in Sintering". Journal of the American Ceramic Society (İngilizce). 65 (10): 497-501. doi:10.1111/j.1151-2916.1982.tb10340.x. ISSN 0002-7820. Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ Whitesides, G.; Mathias, J.; Seto, C. (29 Kasım 1991). "Molecular self-assembly and nanochemistry: a chemical strategy for the synthesis of nanostructures". Science (İngilizce). 254 (5036): 1312-1319. doi:10.1126/science.1962191. ISSN 0036-8075.
- ^ Dabbs, Daniel M.; Aksay, Ilhan A. (6 Haziran 2021). "S ELF -A SSEMBLED C ERAMICS P RODUCED BY C OMPLEX -F LUID T EMPLATION". Annual Review of Physical Chemistry (İngilizce). 51 (1): 601-622. doi:10.1146/annurev.physchem.51.1.601. ISSN 0066-426X. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ . statnano.com (İngilizce). 13 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ "WHO | WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials". WHO. Retrieved 20 February 2018.
- ^ Comprehensive nanoscience and technology. David Andrews, Gregory Scholes, Gary P. Wiederrecht. Amsterdam: Boston. 2010. ISBN . OCLC 720381929.
- ^ Verma, Ayush; Stellacci, Francesco (4 Ocak 2010). "Effect of Surface Properties on Nanoparticle–Cell Interactions". Small (İngilizce). 6 (1): 12-21. doi:10.1002/smll.200901158.
- ^ Mapanao, Ana Katrina; Giannone, Giulia; Summa, Maria; Ermini, Maria Laura; Zamborlin, Agata; Santi, Melissa; Cassano, Domenico; Bertorelli, Rosalia; Voliani, Valerio (2020). "Biokinetics and clearance of inhaled gold ultrasmall-in-nano architectures". Nanoscale Advances (İngilizce). 2 (9): 3815-3820. doi:10.1039/D0NA00521E. ISSN 2516-0230.
- ^ a b c "Current intelligence bulletin 65: occupational exposure to carbon nanotubes and nanofibers" (İngilizce). 1 Nisan 2013. doi:10.26616/nioshpub2013145. 15 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ "Approaches to safe nanotechnology managing the health and safety concerns associated with engineered nanomaterials" (İngilizce). 1 Mart 2009. doi:10.26616/nioshpub2009125. 18 Eylül 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Belli, Brita (3 Kasım 2012). . Emagazine.com (İngilizce). 9 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Turkevich, Leonid A.; Fernback, Joseph; Dastidar, Ashok G.; Osterberg, Paul (6 Haziran 2021). "Potential explosion hazard of carbonaceous nanoparticles: screening of allotropes". Combustion and Flame (İngilizce). 167: 218-227. doi:10.1016/j.combustflame.2016.02.010. 17 Eylül 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Haziran 2021.
- ^ . www.hse.gov.uk. 18 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ a b c "Building a safety program to protect the nanotechnology workforce: a guide for small to medium-sized enterprises" (İngilizce). 1 Mart 2016. doi:10.26616/nioshpub2016102. 23 Eylül 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ a b "General safe practices for working with engineered nanomaterials in research laboratories" (İngilizce). 1 Mayıs 2012. doi:10.26616/nioshpub2012147. 19 Eylül 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ Eastlake, Adrienne C.; Beaucham, Catherine; Martinez, Kenneth F.; Dahm, Matthew M.; Sparks, Christopher; Hodson, Laura L.; Geraci, Charles L. (1 Eylül 2016). "Refinement of the Nanoparticle Emission Assessment Technique into the Nanomaterial Exposure Assessment Technique (NEAT 2.0)". Journal of Occupational and Environmental Hygiene (İngilizce). 13 (9): 708-717. doi:10.1080/15459624.2016.1167278. ISSN 1545-9624. (PMC) 4956539 $2. (PMID) 27027845. 5 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ "Current intelligence bulletin 63: occupational exposure to titanium dioxide" (İngilizce). 1 Nisan 2011. doi:10.26616/nioshpub2011160. 27 Kasım 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ . web.archive.org. 2 Kasım 2014. 2 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
- ^ "Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance" (İngilizce). 6 Haziran 2021. 24 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2021.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
ISO TS 80004 te nanomateryal nano olcekte herhangi bir dis boyuta sahip olan veya nano olcekte ic yapiya veya yuzey yapisina sahip malzeme olarak tanimlanmaktadir Nano olcekte yaklasik 1 nm nanometre ila 100 nm arasindaki uzunluk araligi olarak bilinmektedir Bu hem ayri ayri malzeme parcalari olan nano nesneleri hem de nano olcekte dahili veya yuzey yapisina sahip nano yapili malzemeleri icermektedir Bir nanomateryal bu iki kategorinin de uyesi olabilmektedir 18 Ekim 2011 de Avrupa Komisyonu nanomateryal icin asagidaki tanimlari kabul etmistir Baglanmamis halde veya agrega veya aglomera Iki veya daha fazla sayidaki parcalarin mekanik veya fiziksel kuvvetlerle birbirlerine zayifca baglanmalari ile meydana gelen kutleye denilmektedir halinde partikuller iceren ve sayi boyutu dagilimindaki partikullerin 50 veya daha fazlasi icin bir veya daha fazla dis boyut 1 nm 100 nm boyut araliginda olan dogal tesadufi veya uretilmis bir malzemedir Cevre saglik guvenlik veya rekabet gucu ile ilgili endiselerin garanti ettigi ozel durumlarda 50 lik sayi buyuklugu dagilimi siniri 1 ile 50 arasinda bir sinir ile degistirilebilmektedir Nanomalzeme arastirmasi nanoteknolojiye malzeme bilimi tabanli bir yaklasim benimseyerek mikrofabrikasyon arastirmalarini desteklemek icin gelistirilen malzeme metrolojisi Yunanca Metron kelimesinden turetilmistir ve anlami olcme bilimi olarak bilinmektedir ve sentezindeki ilerlemelerden yararlanmaktadir Nano olcekte yapiya sahip malzemeler genellikle benzersiz optik elektronik termo fiziksel veya mekanik ozelliklere sahiptir Nanomalzemeler yavas yavas ticarilesmektedir ve meta olarak ortaya cikmaya baslamaktadir Nanomalzeme kaynaklariMuhendislik Tasarlanan nanomateryaller gerekli ozelliklere sahip olmak icin insanlar tarafindan bilincli olarak tasarlanip uretilmektedir Eski nanomateryaller nanoteknolojinin gelistirilmesinden once diger koloidal jelatin yapisinda olan veya partikulat materyallere gore artan gelismeler olarak ticari uretimde olanlardir Karbon siyahi ve titanyum dioksit nanopartikullerini icermektelerdir Tesadufi Nanomalzemeler yanma ve buharlasma yoluyla mekanik veya endustriyel islemlerin bir yan urunu olarak istenmeden uretilebilinmektedir Tesadufi nanopartikul kaynaklari arasinda arac motoru egzozlari eritme kaynak dumanlari evsel kati yakitla isitma ve pisirmeden kaynaklanan yanma islemleri bulunmaktadir Ornegin fulleren adi verilen nanomalzemeler sinifi gaz biyokutle ve mum yakilarak uretilmektedir Ayrica asinma ve korozyon urunlerinin bir yan urunu olabilmektedir Tesadufi atmosferik nanopartikuller genellikle kasitli bir operasyon sirasinda kasitsiz olarak uretilen ve hava kirliligine katkida bulunabilen ultra ince partikuller olarak adlandirilmaktadir Dogal Bir kelebek kanadi olceginin SEM mikrografi 5000 Biyolojik sistemler genellikle dogal islevsel nanomalzemeler icermektedir Foraminifera okyanusta yasayan bir tur tek hucreli ve viruslerin protein kapsid yapisi bir nilufer veya nasturtium yapragini kaplayan balmumu kristalleri orumcek ve orumcek akari ipegi tarantulalarin mavi tonu kertenkele ayaklarinin dibi bazi kelebek kanat pullari dogal kolloidler sut kan keratinli malzemeler deri penceler sac vb kagit pamuk sedef mercanlar ve hatta kendi kemik matrisimiz bile dogal organik nanomalzemeler olarak bilinmektedir Dogal inorganik nanomateryaller Dunya kabugunun cesitli kimyasal kosullarinda kristal buyumesi yoluyla olusmaktadir Ornegin killer altta yatan kristal yapilarinin anizotropisi nedeniyle karmasik nano yapilar sergilemektedir ve volkanik aktivite nano olcekli yapilari nedeniyle dogal olarak olusan fotonik kristallerin bir ornegi olan opallere yol acabilmektedir Yanginlar ozellikle karmasik reaksiyonlari temsil etmektedir ve pigmentler cimento fume silika vb uretebilmektedir Viral protein kilifidir Nanopartikullerin dogal kaynaklari arasinda yanma urunleri orman yanginlari volkanik kul okyanus spreyi ve radon gazinin radyoaktif bozunmasi bulunmaktadir Dogal nanomateryaller metal veya anyon iceren kayalarin ayrisma sureclerinin yani sira asit maden drenaj bolgelerinde de olusturulabilir Tavus kusu tuyudur Lotus etkisi kendi kendini temizleme ozelligine sahip hidrofobik etkidir TurlerNano nesneler genellikle boyutlarinin kac tanesinin nano olcekte olduguna gore siniflandirilmaktadir Bir nanoparcacik nano olcekte en uzun ve en kisa eksenleri onemli olcude farkli olmayan uc dis boyutun tumune sahip bir nano nesne olarak tanimlanmaktadir Bir nanolif nano olcekte iki dis boyuta sahiptir Nanotupler ici bos nanolifler ve nanocubuklar kati nanolif olarak bilinmektedir Bir nano levha nano olcekte bir dis boyuta sahiptir ve eger iki buyuk boyut onemli olcude farkliysa buna nanoserit denilmektedir Nanolifler ve nanolevhalar icin diger boyutlar nano olcekte olabilir veya olmayabilir ancak onemli olcude daha buyuk olmalidir Her durumda onemli bir farkin tipik olarak en az 3 faktor oldugu belirtilmektedir Nanoyapili malzemeler icerdikleri maddenin fazlarina gore de siniflandirilmaktadir Bir nanokompozit nano olcekte en az bir boyuta sahip en az bir fiziksel veya kimyasal olarak farkli bolge veya bolgeler toplulugu iceren bir katidir Bir nanokopugun iki fazdan birinin nano olcekte boyutlara sahip oldugu gaz faziyla dolu sivi veya kati bir matrisi vardir Nano gozenekli malzeme mikron alti uzunluk olceginde acik veya kapali gozenekler seklinde bosluklar iceren kati bir malzemedir Bir nanokristal malzeme nano olcekte onemli bir kristal tanecik oranina sahiptir Nano gozenekli malzemeler Nano gozenekli malzemeler terimi mikro gozenekli ve mezo mikro ve makro arasinda kalan bir fiziksel uzunluk olcusu olarak bilinmektedir gozenekli malzemelerin alt kumelerini icerir Mikro gozenekli malzemeler ortalama gozenek boyutu 2 nm den kucuk olan gozenekli malzemelerdir Mezo gozenekli malzemeler ise 2 50 nm araliginda gozenek boyutuna sahip malzemelerdir Mikro gozenekli malzemeler kucuk molekullerle karsilastirilabilir uzunluk olceginde gozenek boyutlari sergiler Bu nedenle bu tur malzemeler ayirma membranlari dahil olmak uzere degerli uygulamalara hizmet edebilir Mezo gozenekli malzemeler mikro gozenekli bir malzemenin gozeneklerine giremeyecek kadar buyuk olabilecek molekuller icin penetrasyon saglarken yuksek spesifik yuzey alanlari gerektiren uygulamalar icin ilgi cekicidir Bazi kaynaklarda nanogozenekli malzemeler ve nanokopuk bazen nanoyapilar olarak kabul edilir ancak nanomalzemeler olarak kabul edilmez cunku malzemelerin kendisi degil yalnizca bosluklar nano olceklidir ISO tanimi yalnizca yuvarlak nano nesneleri nanoparcacik olarak kabul etse de diger kaynaklar tum sekiller icin nanoparcacik terimini kullanir Nanopartikuller Nanopartikuller nano olcekte uc boyutun hepsine sahiptir Nanoparcaciklar ayrica bir nanokompozit olusturmak icin bir kati kati icine gomulebilir Fullerenler Bir cesit fulleren olan C60 in donen gorunumudur Fullerenler kavramsal olarak tuplere veya kurelere sarilmis grafen levhalar olan bir karbon allotroplari sinifidir Bunlar hem mekanik gucleri hem de elektriksel ozellikleri nedeniyle ilgi ceken karbon nanotupleri veya silikon nanotupleri icermektedir Bir grup arastirmaci tarafindan Robert F Curl jr ABD Sor Harold W Kroto Ingiltere und Richard E Smalley ABD 1985 te C60 fullereni kesfedilmistir Tepkime bir helyum atmosferinde 10 bar basinc altinda donen bir grafit diski lazer tarafindan isiklandirarak uygulanmistir boylece az miktarda fulleren elde edilmistir Fulleren in asil ismi ise Buckminster Fullerene dir Daha sonra kimyacilar tarafindan bu isim Buckyball olarak kisaltilmistir Bucky ismi ise bu bulusun sahibi Buckminster Fuller den gelmektedir Daha yakin zamanlarda uzayda fullerenler tespit edilmistir Gectigimiz on yil boyunca fullerenlerin kimyasal ve fiziksel ozellikleri arastirma ve gelistirme alaninda sicak bir konu olmustur ve muhtemelen uzun bir sure de boyle olmaya devam edecektir Nisan 2003 te fullerenler potansiyel tibbi kullanim icin incelenmeler mevcuttur Fullerenler spesifik antibiyotikleri direncli bakterilerin yapisina baglamaktadir ve hatta melanom gibi belirli kanser hucrelerini hedef almaktadir Kimya ve Biyoloji Ekim 2005 sayisinda isikla aktive antimikrobiyal ajanlar Mikroorganizmalarin olumune neden olan cogalmalarini onleyen veya gelismelerini durduran kimyasal veya biyolojik madde olarak da bilinmektedir olarak fullerenler kullanimini anlatan bir makale icermektedir Nanoteknoloji alaninda isi direnci ve superiletkenlik yogun arastirmalari cezbeden ozellikler arasindadir Fulleren uretmek icin kullanilan yaygin bir yontem hareketsiz bir atmosferde yakindaki iki grafit elektrot arasinda buyuk bir akim gondermektir Elektrotlar arasinda olusan karbon plazma arki bircok fulleren in izole edilebildigi kurumlu kalintiya sogurmaktadir Fullerenlere uygulanan ab initio kuantum yontemleri kullanilarak yapilmis bircok hesaplama vardir DFT Discrete Fourier Transform ve TD DFT finite difference time domain yontemleri ile IR Infrared Raman ve UV Ultroviyole spektrumlari elde edilebilmektedir Bu tur hesaplamalarin sonuclari deneysel sonuclarla karsilastirilmaktadir Metal bazli nanoparcaciklar Inorganik nanomalzemeler ornegin kuantum noktalari nanoteller ve nanocubuklar ilginc optik ve elektriksel ozelliklerinden dolayi optoelektronikte kullanilabilir Ayrica nanomalzemelerin boyutlarina ve sekillerine bagli olarak optik ve elektronik ozellikleri sentetik tekniklerle ayarlanmaktadir Bu malzemeleri Organik gunes pilleri OLED ler vb gibi organik malzeme tabanli optoelektronik cihazlarda kullanma olanaklari vardir Bu tur cihazlarin calisma prensipleri elektron transferi ve enerji transferi gibi fotoinduklenen Kapali bir devreyi siddeti her an degisen bir manyetik alanin icine koyarak onun uzerinde bir elektrik akimi olusturmak induklemi islemi olarak bilinmektedir surecler tarafindan yonetilir Cihazlarin performansi islevlerinden sorumlu olan fotoinduklenen surecin verimliligine baglidir Bu nedenle optoelektronik cihazlarda kullanmak icin organik inorganik nanomalzeme kompozit sistemlerindeki bu fotoinduklenmis sureclerin daha iyi anlasilmasi gereklidir Metallerden yari iletkenlerden veya oksitlerden yapilan nanoparcaciklar veya nanokristaller mekanik elektrik manyetik optik kimyasal ve diger ozellikleri nedeniyle ozellikle ilgi cekicidir Nanopartikuller kuantum noktalari olarak ve nanomalzeme bazli katalizorler gibi kimyasal katalizor olarak kullanilmistir Son zamanlarda doku muhendisligi ilac dagitimi biyosensor dahil olmak uzere biyomedikal uygulamalar icin bir dizi nanoparcacik kapsamli bir sekilde arastirilmaktadir Nanopartikuller yigin malzemeler ile atomik veya molekuler yapilar arasinda etkili bir kopru olduklari icin bilimsel acidan buyuk ilgi gormektedir Bir dokme malzeme boyutundan bagimsiz olarak sabit fiziksel ozelliklere sahip olmalidir ancak nano olcekte bu genellikle boyle degildir Yari iletken parcaciklarda kuantum hapsi bazi metal parcaciklarda yuzey plazmon rezonansi ve manyetik malzemelerde superparamanyetizma gibi boyuta bagli ozellikler gozlenmektedir Nanopartikuller dokme malzemeye gore bir dizi ozel ozellik sergilemektedir Ornegin dokme bakirin tel serit vb bukulmesi bakir atomlarinin kumelerinin yaklasik 50 nm olceginde hareketi ile meydana gelmektedir 50 nm den kucuk bakir nanopartikuller dokme bakir ile ayni dovulebilirlik ve sunekligi sergilemeyen super sert malzemeler olarak kabul edilmektedir Ozelliklerdeki degisiklik her zaman istenmemektedir 10 nm den kucuk ferroelektrik malzemeler oda sicakligindaki termal enerjiyi kullanarak polarizasyon yonlerini degistirebilmektedir boylece onlari bellek depolamasi icin ise yaramaz hale getirmektedir Nanopartikullerin suspansiyonlari mumkundur cunku partikul yuzeyinin solvent ile etkilesimi yogunluktaki farkliliklarin ustesinden gelmek icin yeterince gucludur bu da genellikle bir malzemenin bir sivi icinde batmasi veya yuzmesi ile sonuclanmaktadir Nanopartikuller genellikle beklenmedik gorsel ozelliklere sahiptir Cunku elektronlarini sinirlayacak ve kuantum etkileri uretecek kadar kucuktur Ornegin altin nanoparcaciklar cozelti icinde koyu kirmizidan siyaha kadar gorunmektedir Nanoparcaciklarin genellikle cok yuksek yuzey alani hacim orani ozellikle yuksek sicakliklarda difuzyon icin bir itici guc saglar Sinterleme daha buyuk partikullere gore daha dusuk sicakliklarda ve daha kisa surelerde mumkundur Bu teorik olarak nihai urunun yogunlugunu etkilememektedir Ancak akis zorluklari ve nanoparcaciklarin topaklasma egilimi sorunlari karmasik hale getirmektedir Nanopartikullerin yuzey etkileri ayrica baslangic erime sicakligini da dusurmektedir Tek boyutlu nanoyapilar Kesiti tek bir atom kadar kucuk olan mumkun olan en kucuk kristal teller silindirik hapsedilmis olarak tasarlanabilinmektedir Dogal bir yari 1B nanoyapi olan karbon nanotupler sentez icin bir sablon olarak kullanilabilinmektedir Kapatma mekanik stabilizasyon Stabilizasyon atiklardaki aktif organik maddenin notr materyale donusmesi olarak bilinmektedir saglamaktadir ve lineer atomik zincirlerin parcalanmasini onlemektedir 1B nanotellerin diger yapilarinin sablonlardan izole edildikten sonra bile mekanik olarak kararli oldugu tahmin edilmektedir Iki boyutlu nanoyapilar 2B malzemeler iki boyutlu tek bir atom katmanindan olusan kristal malzemelerdir En onemli temsili grafen 2004 yilinda kesfedilmistir Nano olcekli kalinliklara sahip ince filmler nanoyapilar olarak kabul edilmektedir Ancak bazen substrattan ayri olarak bulunmadiklari icin nanomalzemeler olarak kabul edilmemektedir Toplu nanoyapili malzemeler Bazi dokme malzemeler nanokompozitler nanokristal malzemeler nanoyapili filmler ve nanodokulu yuzeyler dahil olmak uzere nano olcekte ozellikler icermektedir Kutu seklindeki grafen BSG nanoyapisi 3B nanomalzemeye bir ornektir Pirolitik grafitin vakumda hidrokarbon gazlarinin yuksek sicaklik ayrismasiyla uretilen bir grafit formudur ve ardindan karbon atomlarinin substrat yuzeyine cokelmesidir mekanik olarak parcalanmasindan sonra BSG nanoyapisi ortaya cikmistir Bu nanoyapi yuzey boyunca yer alan ve dortgen kesitli paralel ici bos nanokanallardan olusan cok katmanli bir sistemdir Kanal duvarlarinin kalinligi yaklasik olarak 1 nm ye esittir Kanal yuzeylerinin tipik genisligi yaklasik 25 nm dir UygulamalarNano malzemeler boyalar filtreler yalitim ve yaglayici katki maddeleri dahil olmak uzere cesitli uretim sureclerinde urunlerde ve saglik hizmetlerinde kullanilmaktadir Saglik hizmetlerinde Nanozimler enzim benzeri ozelliklere sahip nanomalzemelerdir Biyoalgilama biyogoruntuleme tumor teshisi antibiyofouling ve daha fazlasi gibi genis uygulamalar icin kullanilan yeni ortaya cikan bir yapay enzim turudur Boyalarda nanomalzemeler UV korumasini UV yaslanmasini iyilestirmek ve temizlik kolayligini gelistirmek icin kullanilir Nano yapilar kullanilarak yuksek kaliteli filtreler uretilebilinmektedir Bu filtreler Seldon Technologies tarafindan olusturulan bir su filtresinde goruldugu gibi bir virus kadar kucuk partikulleri kaldirabilmektedir Geleneksel MBR nin yeni nesli olan nanomalzemeler membran biyoreaktoru NMs MBR atik suyun gelismis aritimi icin yakin zamanda onerilmistir Hava temizleme alaninda 2012 yilinda Suudi Arabistan hastanelerinde MERS in yayilmasiyla mucadele etmek icin nano teknoloji kullanilmistir Nanomalzemeler gecmiste Asbest esasli yalitimda bulunan modern ve insan guvenli yalitim teknolojilerinde kullanilmaktadir Bir yaglayici katki maddesi olarak nano malzemeler hareketli parcalardaki surtunmeyi azaltma yetenegine sahiptir Asinmis ve asinmis parcalar TriboTEX adi verilen kendiliginden birlesen anizotropik nanoparcaciklarla da onarilabilir Nanomalzemeler ayrica cesitli endustrilerde ve tuketici urunlerinde uygulanmistir Titanyum oksit gibi mineral nanopartikuller gunes kreminde UV korumasini iyilestirmek icin kullanilmistir Spor endustrisinde performansi artirmak icin karbon nanotuplerle daha hafif yarasalar uretilecektir Baska bir uygulama askeriye de daha etkili kamuflaj olusturmak icin mobil pigment nanoparcaciklarinin kullanilmaktadir Nanomalzemeler ayrica uc yollu katalizor TWC uygulamalarinda da kullanilabilinmektedir TWC donusturuculer asit yagmuru ve dumanin habercisi olan nitrojen oksitlerin NOx emisyonunu kontrol etme avantajina sahiptir Cekirdek kabuk yapisinda nanomalzemeler paladyum ve rodyum gibi soy metalleri korumak icin katalizor destegi olarak kabugu olusturur Birincil islevi desteklerin katalizor aktif bilesenlerini tasimak onlari yuksek oranda dagitmak asil metallerin kullanimini azaltmaktir katalizor aktivitesini arttirmaktir ve mekanik mukavemeti gelistirmek icin kullanilabilmesidir SentezNanomalzemeler icin herhangi bir sentetik yontemin amaci karakteristik uzunluk olceginin nanometre araliginda 1 100 nm olmasinin bir sonucu olan ozellikler sergileyen bir malzeme elde etmektir Buna gore sentetik yontemin bir ozelligin veya digerinin elde edilebilmesi icin bu aralikta boyut kontrolu sergilemesi gerekmektedir Genellikle yontemler asagidan yukariya ve yukaridan asagiya olmak uzere iki ana ture ayrilmaktadir Asagidan yukariya yontemler Asagidan yukariya yontemler atomlarin veya molekullerin nanoyapili diziler halinde birlestirilmesini icermektedir Bu yontemlerde hammadde kaynaklari gazlar sivilar veya katilar seklinde olabilmektedir Ikincisi bir nano yapiya dahil edilmeden once bir tur sokme islemi gerektirmektedir Asagidan yukariya yontemler genellikle iki kategoriye ayrilmaktadir kaotik ve kontrollu dur Kaotik surecler kurucu atomlari veya molekulleri kaotik bir duruma yukseltmeyi ve ardindan bu durumu kararsiz hale getirmek icin kosullari aniden degistirmeyi icerir Herhangi bir sayida parametrenin akillica manipulasyonu harekete gecirme yonlendirme yoluyla urunler buyuk olcude sigorta kinetiginin bir sonucu olarak olusmaktdir Kaotik durumdan kaynaklanan cokusun kontrol edilmesi zor veya imkansiz olabilmektedir ve bu nedenle topluluk istatistikleri genellikle ortaya cikan boyut dagilimini ve ortalama boyutu yonetmektedir Buna gore nanoparcacik olusumu urunlerin son durumunun manipule edilmesiyle kontrol edilmektedir Kaotik sureclerin ornekleri lazer ablasyon patlayan tel ark alev pirolizi yanma ve cokeltme sentezi teknikleridir Kontrollu prosesler nanopartikulun kontrollu bir sekilde onceden belirlenmis bir boyuta buyuyebilmesi icin kurucu atomlarin veya molekullerin nanopartikul olusumunun sitelerine kontrollu bir sekilde verilmesini icermektedir Genel olarak kurucu atomlarin veya molekullerin durumu nanoparcacik olusumu icin gerekenden asla uzak degildir Buna gore nanoparcacik olusumu reaktanlarin durumunun kontrolu yoluyla kontrol edilmektedir Kontrollu sureclerin ornekleri kendi kendini sinirlayan buyume cozeltisi kendi kendini sinirlayan kimyasal buhar biriktirme sekillendirilmis darbe lazer teknikleri ve molekuler isin epitaksidir Yukaridan asagiya yontemler Yukaridan asagiya yontemler dokme malzemeleri nanoparcaciklara bolmek icin bir miktar kuvvet ornegin mekanik kuvvet lazer benimsemektedir Dokme malzemeleri mekanik olarak nanomalzemelere ayirmayi iceren populer bir yontem bilyali ogutme dir Ayrica nanopartikuller bir hedefi kati kesmek icin kisa darbeli lazerler ornegin femtosaniye lazer uygulayan lazer ablasyonu ile de yapilabilinmektedir KarakterizasyonElektronlarin de Broglie dalga boyu veya yuksek enerjili fotonlarin optik dalga boylari gibi bircok olasi uzunluk olceginden herhangi biriyle karsilastirilabilir boyutlarda yapilar olusturuldugunda malzemelerde yeni etkiler ortaya cikabilmektedir Bu durumlarda kuantum mekaniksel etkiler malzeme ozelliklerine hakim olabilmektedir Bir ornek katilarin elektronik ozelliklerinin parcacik boyutunda buyuk azalmalarla degistirildigi kuantum hapsidir Nanopartikullerin optik ozellikleri orn floresan da partikul capinin bir fonksiyonu haline gelir Bu etki makroskopik boyuttan mikrometre boyutuna gecilerek ortaya cikmamaktadir nanometre olcegine ulasildiginda belirginlesmektedir Optik ve elektronik ozelliklere ek olarak bircok nanomalzemenin yeni mekanik ozellikleri de nanomekanik arastirmalarinin konusudur Bir yigin malzemeye eklendiginde nanoparcaciklar malzemenin sertlik veya elastikiyet gibi mekanik ozelliklerini guclu bir sekilde etkileyebilmektedir Ornegin geleneksel polimerler metaller icin hafif ikameler olarak kullanilabilecek yeni malzemelerle sonuclanan nanopartikuller karbon nanotupler gibi ile guclendirilebilinmektedir Bu tur kompozit malzemeler stabilitede bir artis ve gelismis islevsellik ile birlikte bir agirlik azalmasini saglayabilir Son olarak zeolitler ve asbest gibi kucuk parcacik boyutuna sahip nano yapili malzemeler cok cesitli kritik endustriyel kimyasal reaksiyonlarda katalizor olarak kullanilmaktadir Bu tur katalizorlerin daha da gelistirilmesi daha verimli cevre dostu kimyasal islemlerin temelini olusturabilmektedir Nano parcaciklarin ilk gozlemleri ve boyut olcumleri 20 yuzyilin ilk on yilinda yapilmistir Zsigmondy boyutlari 10 nm ve daha kucuk olan altin sollar ve diger nanomalzemeler uzerinde ayrintili calismalar yapmistir 1914 te bir kitap yayinlamistir Boyutlari isik dalga boyundan cok daha kucuk olan parcaciklari gormek icin karanlik alan yontemini kullanan bir ultramikroskop kullanmistir Nanomalzemeleri karakterize etmek icin arayuzey ve kolloid biliminde 20 yuzyilda gelistirilen geleneksel teknikler vardir Bunlar bir sonraki bolumde belirtilen birinci nesil pasif nanomalzemeler icin yaygin olarak kullanilmaktadir Bu yontemler parcacik boyutu dagilimini karakterize etmek icin birkac farkli teknik icermektedir Bu karakterizasyon zorunludur cunku nano boyutta olmasi beklenen bircok malzeme aslinda cozeltilerde toplanmistir Bazi yontemler isik sacilimina dayanmaktadir Digerleri konsantre nano dispersiyonlari ve mikroemulsiyonlari test etmek icin ultrason zayiflama spektroskopisi gibi ultrason uygulamaktadir Cozeltilerdeki nano parcaciklarin yuzey yukunu veya zeta potansiyelini karakterize etmek icin bir grup geleneksel teknik de vardir Bu bilgi uygun sistem stabilizasyonu icin toplanmasini veya topaklanmasini onlemek icin gereklidir Bu yontemler arasinda mikroelektroforez elektroforetik isik sacilmasi ve elektroakustik yer almaktadir Sonuncusu ornegin kolloid titresim akimi yontemi konsantre sistemleri karakterize etmek icin uygundur TekduzelikOzel endustriyel ve askeri sektorler icin yuksek performansli teknolojik bilesenlerin kimyasal olarak islenmesi ve sentezi yuksek saflikta seramik polimer cam seramik ve malzeme kompozitlerinin kullanilmasini gerektirmektedir Ince tozlardan olusturulan yogunlastirilmis govdelerde tipik bir tozdaki nanopartikullerin duzensiz boyutlari ve sekilleri genellikle toz kompaktinda paketleme yogunlugu varyasyonlarina neden olan tek bicimli olmayan paketleme morfolojilerine yol acmaktadir Cekici van der Waals kuvvetleri nedeniyle kontrolsuz toz aglomerasyonu mikroyapisal homojensizliklere de yol acabilir Duzgun olmayan kuruma buzulmesinin bir sonucu olarak gelisen diferansiyel stresler cozucunun uzaklastirilma hizi ile dogrudan iliskilidir ve dolayisiyla gozenekliligin dagilimina buyuk olcude baglidir Bu tur gerilimler konsolide govdelerde plastikten kirilgana gecisle iliskilendirilmistir ve serbest birakilmazsa ateslenmemis govdede catlak ilerlemesine yol acabilmektedir Ek olarak firin icin hazirlanirken kompakt icindeki paketleme yogunlugundaki herhangi bir dalgalanma genellikle sinterleme islemi sirasinda buyutulerek homojen olmayan yogunlastirma elde edilmektedir Yogunluk degisimleri ile baglantili bazi gozenekler ve diger yapisal kusurlarin sinterleme prosesinde buyuyerek ve dolayisiyla son nokta yogunluklarini sinirlayarak zararli bir rol oynadigi gosterilmistir Homojen olmayan yogunlasmadan kaynaklanan diferansiyel gerilmelerin de ic catlaklarin yayilmasina neden oldugu ve boylece dayanim kontrol kusurlari haline geldigi gosterilmistir Bu nedenle bir malzemeyi yesil yogunlugu en ust duzeye cikaracak parcacik boyutu dagilimlarini kullanmak yerine bilesenlerin dagilimi ve gozeneklilik acisindan fiziksel olarak tek bicimli olacak sekilde islemek arzu edilir gorunmektedir Suspansiyonda guclu bir sekilde etkilesime giren parcaciklarin duzgun dagilmis bir duzeneginin tutulmasi parcacik parcacik etkilesimleri uzerinde tam kontrol gerektirmektedir Amonyum sitrat sulu ve imidazolin veya oleil alkol sulu olmayan gibi bir dizi dagitici gelismis dagilim ve deaglomerasyon icin olasi katki maddeleri olarak umut verici cozumlerdir Monodispers nanopartikuller ve kolloidler bu potansiyeli saglamaktadir Ornegin koloidal silikanin monodispers tozlari bu nedenle agregasyondan kaynaklanan koloidal kristal veya polikristalin koloidal katida yuksek derecede bir duzen saglamak icin yeterince stabilize edilebilinmektedir Duzen derecesi kurulacak daha uzun menzilli korelasyonlar icin izin verilen zaman ve alanla sinirli gorunmektedir Bu tur kusurlu polikristal kolloidal yapilar mikrometre alti kolloidal malzeme biliminin temel unsurlari gibi gorunmektedir ve bu nedenle yuksek performansli malzemeler ve bilesenlerde mikroyapisal evrimde yer alan mekanizmalarin daha titiz bir sekilde anlasilmasinin gelistirilmesinde ilk adimi saglayacaktir Makaleler patentler ve urunlerdeki nanomalzemelerNanomalzemelerin kantitatif analizi Eylul 2018 e kadar sirasiyla 400000 181000 144000 140000 ve 119000 ISI endeksli makalelerde nanopartikuller nanotupler nanokristal malzemeler nanokompozitler ve grafenden bahsedildigini gostermistir Patentler soz konusu oldugunda sirasiyla 45600 32100 12700 12500 ve 11800 patentlerde nanoparcaciklar nanotupler nanokompozitler grafen ve nanoteller rol oynamistir Kuresel pazarlarda mevcut olan yaklasik 7000 ticari nano bazli urunun izlenmesi yaklasik 2330 urunun ozelliklerinin nanopartikuller yardimiyla etkinlestirildigini veya gelistirildigini ortaya cikarmistir Lipozomlar Yuzeyine bagli cesitli hedefleme ligandlarina sahip polimerik nanoparcacik nanofiberler nanokolloidler Nano boyutlu parcaciklar iceren kararli bir sivi fazin parcalari ve aerojeller de tuketici urunlerinde en yaygin nanomalzemelerdendir Avrupa Birligi Nanomalzemeler Gozlemevi EUON nanomalzemeler uzerine belirli patentler urunler ve arastirma yayinlari hakkinda bilgi saglayan bir veri tabani NanoData uretmistir Saglik ve guvenlikDunya Saglik Orgutu yonergeleri Dunya Saglik Orgutu WHO 2017 nin sonunda iscileri uretilen nanomalzemelerin potansiyel riskinden korumaya yonelik bir kilavuz yayinlamistir DSO yol gosterici ilkelerinden biri olarak ihtiyatli bir yaklasim kullanmistir Bu olumsuz saglik etkileri konusundaki belirsizlige ragmen makul gostergeler oldugunda maruziyetin azaltilmasi gerektigi anlamina gelmektedir Bu nanopartikullerin hucre bariyerlerini gecme ve hucresel yapilarla etkilesime girme kabiliyetini gosteren son bilimsel calismalar tarafindan vurgulanmistir Ayrica kontrollerin hiyerarsisi onemli bir yol gosterici ilkedir Bu kontrol onlemleri arasinda bir secim oldugu zaman kisisel koruyucu ekipman KKD kullanimi gibi iscilere daha fazla yuk getiren onlemler yerine sorunun kokenine daha yakin olan onlemlerin her zaman tercih edilmesi gerektigi anlamina gelmektedir DSO bilimin mevcut durumunu degerlendirmek ve kilavuz gelistirmeye yonelik DSO El Kitabinda belirtilen surece gore tavsiyeleri bildirmek icin tum onemli konular icin sistematik incelemeler gorevlendirmistir Oneriler bilimsel kanitlarin kalitesine degerlere ve tercihlere ve oneriyle ilgili maliyetlere bagli olarak guclu veya kosullu olarak derecelendirilmistir WHO yonergeleri uretilen nanomalzemelerin MNM ler guvenli kullanimi icin asagidaki onerileri icermektedir A MNM lerin saglik tehlikelerini degerlendirin DSO guvenlik bilgi formlarinda kullanilmak uzere Kimyasallarin Siniflandirilmasi ve Etiketlenmesine Iliskin Kuresel Uyumlastirilmis Sisteme GHS gore tum MNM lere tehlike siniflarinin atanmasini tavsiye etmektedir Sinirli sayida MNM icin bu bilgi kilavuzlarda sunulmaktadir guclu oneri orta kalitede kanit DSO guvenlik veri sayfalarinin MNM ye ozgu tehlike bilgileriyle guncellenmesini veya hangi toksikolojik son noktalarin yeterli teste sahip olmadiginin belirtilmesini onermektedir guclu oneri orta kalitede kanit Solunabilir lifler ve granuler biyokalici partikul gruplari icin GDG ayni gruptaki nanomalzemelerin gecici siniflandirmasi icin MNM lerin mevcut siniflandirmasinin kullanilmasini onermektedir kosullu oneri dusuk kaliteli kanit B MNM lere maruziyeti degerlendirin DSO MNM nin onerilen spesifik mesleki maruziyet limiti OEL degeri icin kullanilanlara benzer yontemlerle isyerlerinde calisanlarin maruziyetini degerlendirmeyi onermektedir kosullu oneri dusuk kaliteli kanit Isyerlerinde MNM ler icin belirli duzenleyici OEL degerleri bulunmadigindan WHO isyeri maruziyetinin MNM icin onerilen bir OEL degerini asip asmadigini degerlendirmeyi onermektedir Onerilen OEL degerlerinin bir listesi kilavuzlarin bir ekinde verilmistir Secilen OEL en azindan malzemenin toplu formu icin yasal olarak zorunlu bir OEL kadar koruyucu olmalidir kosullu oneri dusuk kaliteli kanit Isyerlerinde MNM ler icin belirli OEL ler mevcut degilse DSO soluma yoluyla maruz kalma icin adim adim bir yaklasim onermektedir Ilk olarak maruz kalma potansiyelinin bir degerlendirmesidir Ikincisi temel maruziyet degerlendirmesi yapmaktir ve ucuncusu Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Orgutu OECD veya Comite Europeen de Normalization Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafindan onerilenler gibi kapsamli bir maruziyet degerlendirmesi yapmaktir kosullu tavsiye orta kalitede kanit Dermal maruziyet degerlendirmesi icin DSO bir deri maruziyet degerlendirmesi yontemini digerine kiyasla onermek icin yeterli kanit olmadigini bulmustur C MNM lere maruziyeti kontrol etme Onleyici bir yaklasima dayanarak DSO maruziyetin kontrolunu mumkun oldugunca azaltmak amaciyla inhalasyon maruziyetini onlemeye odaklanmayi onermektedir guclu oneri orta kalitede kanit DSO isyerlerinde ozellikle temizlik ve bakim reaksiyon kaplarindan malzeme toplanmasi ve MNM lerin uretim surecine beslenmesi sirasinda tutarli bir sekilde olculen bir dizi MNM ye maruz kalmanin azaltilmasini onermektedir Toksikolojik bilgilerin yoklugunda DSO calisanlarin herhangi bir maruziyetten korunmasi icin en yuksek duzeyde kontrollerin uygulanmasini tavsiye etmektedir Daha fazla bilgi mevcut oldugunda DSO daha ozel bir yaklasim benimsemeyi onermektedir guclu oneri orta kalitede kanit DSO kontroller hiyerarsisi ilkesine dayali kontrol onlemlerinin alinmasini onermektedir Bu KKD nin Is sagligi ve guvenligi kapsaminda uretilen koruyucu ekipmanlara KKD denilmektedir yalnizca son care olarak kullanilmasiyla isci katilimina daha bagimli olan kontrol onlemlerini uygulamadan once ilk kontrol onleminin maruziyet kaynagini ortadan kaldirmak olmasi gerektigi anlamina gelmektedir Bu ilkeye gore yuksek duzeyde soluma maruziyeti oldugunda veya toksikolojik bilgi bulunmadiginda veya cok az oldugunda muhendislik kontrolleri kullanilmalidir Uygun muhendislik kontrollerinin yoklugunda uyum testini iceren bir solunum koruma programinin bir parcasi olarak ozellikle solunum korumasi olmak uzere KKD kullanilmalidir guclu oneri orta kalitede kanit DSO yuzey temizligi ve uygun eldiven kullanimi gibi mesleki hijyen onlemleriyle deriye maruz kalmanin onlenmesini onermektedir kosullu oneri dusuk kaliteli kanit Bir isyeri guvenligi uzmani tarafindan degerlendirme ve olcum yapilmadiginda WHO isyerinde maruziyet kontrol onlemlerini secmek icin nanomalzemeler icin kontrol bandi kullanilmasini onermektedir Calisma eksikligi nedeniyle DSO bir kontrol bandi yontemini digerine tercih edememektedir kosullu oneri cok dusuk kalitede kanit Saglik surveyansi Hastaliklara ait verilerin duzenli olarak toplanmasi bu verilerin analiz edilerek degerlendirilmesi ve ilgili birimlere dagitilmasi islemlerinin tumudur icin DSO kanit eksikligi nedeniyle halihazirda kullanimda olan mevcut saglik surveyans programlari yerine hedeflenen MNM ye ozgu saglik surveyans programlari icin bir oneride bulunamamistir DSO calisanlarin egitimini ve saglik ve guvenlik konularinda calisanlarin katilimini en iyi uygulama olarak gormektedir Ancak mevcut calismalarin olmamasi nedeniyle bir tur isci egitimini digerine veya bir tur isci katilimini digerine tavsiye edememektedir Dogrulanmis olcum yontemlerinde ve risk degerlendirmesinde onemli ilerlemeler olmasi beklenmektedir ve DSO bu kilavuzlari bes yil icinde 2022 de guncellemeyi beklemektedir Diger rehberlik Nanoteknoloji yeni bir gelisme oldugu icin nanomalzemelere maruz kalmanin saglik ve guvenlik uzerindeki etkileri ve maruz kalma duzeylerinin kabul edilebilir olup olmadigi devam eden arastirmalarin konusudur Muhtemel tehlikeler arasinda en fazla endiseyi soluma yoluyla maruziyet ortaya koymaktadir Hayvanlar uzerinde yapilan calismalar karbon nanotuplerin ve karbon nanofiberlerin silika asbest ve ultra ince karbon siyahi gibi bilinen diger fibrojenik malzemelerle karsilastirildiginda benzer veya daha buyuk potansiyele sahip iltihaplanma granulomlar ve pulmoner fibrozis gibi pulmoner etkilere neden olabilecegini gostermektedir Saglikli hayvanlarin biyolojik olarak parcalanabilen inorganik nanomateryallere akut inhalasyon maruziyeti onemli toksisite etkileri gostermemistir Hayvan verilerinin iscilerde klinik olarak onemli akciger etkilerini ne olcude tahmin edebilecegi bilinmemekle birlikte kisa sureli hayvan calismalarinda gorulen toksisite bu nanomalzemelere maruz kalan isciler icin koruyucu eyleme ihtiyac oldugunu gostermektedir ancak gercek olumsuz saglik etkilerine iliskin rapor bulunmamaktadir Bu nanomateryalleri kullanan veya ureten iscilerde 2013 itibariyla bilinmektedir Ek endiseler arasinda cilt temasi ve yutma maruziyeti ve toz patlamasi tehlikeleri yer almaktadir Eleme ve ikame tehlike kontrolu icin en cok arzu edilen yaklasimlardir Nanomalzemelerin kendileri genellikle elimine edilemezdir veya geleneksel malzemelerle ikame edilemezken istenen islevselligi korurken toksikolojik ozelliklerini iyilestirmek icin nanoparcaciklarin boyut sekil islevsellik yuzey yuku cozunurluk aglomerasyon ve agregasyon durumu gibi ozelliklerini secmek mumkun olabilmektedir Isleme prosedurleri de gelistirilebilinmektedir ornegin kuru toz yerine sivi bir cozucu icinde nanomateryal bulamac veya suspansiyon kullanilmasi toza maruz kalmayi azaltacaktir Muhendislik kontrolleri calisanlari tehlikelerden ozellikle de davlumbaz torpido gozu biyoguvenlik kabinleri ve havalandirmali denge muhafazalari gibi havalandirma sistemlerinden izole eden isyerinde yapilan fiziksel degisikliklerdir Idari kontroller nanomalzemelerin guvenli kullanimi depolanmasi ve bertarafi icin en iyi uygulamalar hakkinda egitim etiketleme ve uyari isaretleri yoluyla tehlikelerin uygun sekilde bilinmesi ve genel bir guvenlik kulturunun tesvik edilmesi dahil olmak uzere bir tehlikeyi azaltmak icin calisanlarin davranislarinda yapilan degisikliklerdir Kisisel koruyucu ekipman iscinin vucuduna giyilmelidir ve tehlikeleri kontrol etmek icin en az tercih edilen secenektir Normalde tipik kimyasallar icin kullanilan kisisel koruyucu ekipman uzun pantolonlar uzun kollu gomlekler ve kapali ayakkabilar dahil nanomalzemeler ve koruyucu eldiven gozluk ve gecirimsiz laboratuvar onluklerinin kullanimi icin de uygundur Bazi durumlarda solunum cihazlari kullanilabilir Maruz kalma degerlendirmesi kirletici salinimini ve iscilere maruz kalma durumunu izlemek icin kullanilan bir dizi yontemdir Bu yontemler arasinda numune alicilarin iscinin kisisel nefes alma bolgesine yerlestirildigi genellikle bir gomlek yakasina mumkun oldugunca burun ve agza yakin olacak sekilde baglandigi kisisel numune alma statik konumlara yerlestirildikleri bir alan arka plan orneklemesidir Degerlendirme nanomalzemelerin ve diger arka plan parcaciklarinin gercek zamanli miktarini izleyen her iki parcacik sayacini da kullanmalidir ve genellikle elektron mikroskobu ve element analizi kullanilarak nanomalzemeyi tanimlamak icin kullanilabilen filtre tabanli numuneler 2016 itibariyla cogu nanomalzeme icin nicel mesleki maruziyet sinirlari belirlenmemistir ABD Ulusal Mesleki Guvenlik ve Saglik Enstitusu karbon nanotupler karbon nanofiberler ve ultra ince titanyum dioksit icin duzenleyici olmayan onerilen maruz kalma sinirlarini belirlemistir Ingiliz Standartlari Enstitusu ve Almanya daki Is Sagligi ve Guvenligi Enstitusu dahil olmak uzere diger ulkelerdeki kurum ve kuruluslar bazi nanomalzemeler icin OEL ler olusturmus ve bazi sirketler urunleri icin OEL ler saglamistir Kaynakca ISO TS 80004 1 2015 Nanotechnologies Vocabulary Part 1 Core terms International Organization for Standardization 2015 Retrieved 8 January 2018 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah nanomaterial www wikidata org Ingilizce 12 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 ec europa eu 22 Ekim 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mayis 2021 Sadri Rad Hosseini Maryam Kazi S N Bagheri Samira Abdelrazek Ali H Ahmadi Goodarz Zubir Nashrul Ahmad Roslina Abidin N I Z 6 Haziran 2021 A facile bio based novel approach for synthesis of covalently functionalized graphene nanoplatelet nano coolants toward improved thermo physical and heat transfer properties Journal of Colloid and Interface Science Ingilizce 509 140 152 doi 10 1016 j jcis 2017 07 052 22 Haziran 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Hubler Alfred W Osuagwu Onyeama 2010 Digital quantum batteries Energy and information storage in nanovacuum tube arrays Complexity Ingilizce NA NA doi 10 1002 cplx 20306 a b Portela Carlos M Vidyasagar A Krodel Sebastian Weissenbach Tamara Yee Daryl W Greer Julia R Kochmann Dennis M 17 Mart 2020 Extreme mechanical resilience of self assembled nanolabyrinthine materials Proceedings of the National Academy of Sciences Ingilizce 117 11 5686 5693 doi 10 1073 pnas 1916817117 ISSN 0027 8424 PMC 7084143 2 PMID 32132212 KB1 bakim PMC bicimi link www nanotech now com Ingilizce 11 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mayis 2021 a b c d e f Current strategies for engineering controls in nanomaterial production and downstream handling processes Ingilizce 1 Kasim 2013 doi 10 26616 nioshpub2014102 15 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 A New Integrated Approach for Risk Assessment and Management of Nanotechnologies PDF EU Sustainable Nanotechnologies Project 2017 pp 109 112 Retrieved 6 September 2017 Compendium of Projects in the European NanoSafety Cluster EU NanoSafety Cluster 26 June 2017 p 10 Archived from the original on 24 March 2012 Retrieved 7 September 2017 Future challenges related to the safety of manufactured nanomaterials Organisation for Economic Co operation and Development 4 November 2016 p 11 Retrieved 6 September2017 Taking Stock of the OSH Challenges of Nanotechnology 2000 2015 Report The Windsdor Consulting Group Inc 18 August 2016 via SlideShare Comprehensive analytical chemistry Cecil L Wilson David W Wilson G Svehla Amsterdam Elsevier Pub Co 6 Haziran 2021 ISBN 0 444 41735 4 OCLC 576759 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Nanotoxicity from in vivo and in vitro models to health risks Saura C Sahu Daniel A Casciano Chichester West Sussex UK John Wiley 2009 ISBN 0 470 74779 X OCLC 466336957 a b Radiation Safety Aspects of Nanotechnology National Council on Radiation Protection and Measurements 2 March 2017 pp 11 15 Retrieved 7 July 2017 Asphalt pavements proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements Raleigh North Carolina USA 1 5 June 2014 Y Richard Kim Leiden The Netherlands 2014 ISBN 978 1 315 73675 4 OCLC 888192133 phys org Ingilizce 9 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mayis 2021 IFLScience Ingilizce 30 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mayis 2021 a b Rawat Pankaj Singh Srivastava R C Dixit Gagan Asokan K 6 Haziran 2021 Structural functional and magnetic ordering modifications in graphene oxide and graphite by 100 MeV gold ion irradiation Vacuum Ingilizce 182 109700 doi 10 1016 j vacuum 2020 109700 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 International Organization for Standardization 21 Agustos 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi International Organization for Standardization 21 Agustos 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Doustkhah Esmail Tahawy Rafat Simon Ulla Tsunoji Nao Ide Yusuke Hanaor Dorian A H Assadi M Hussein N 6 Haziran 2021 Bispropylurea bridged polysilsesquioxane A microporous MOF like material for molecular recognition Chemosphere Ingilizce 276 130181 doi 10 1016 j chemosphere 2021 130181 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 a b c d PDF Nanoforum 20 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Nanotechnology standards Vladimir Murashov John Howard New York Springer 2011 ISBN 978 1 4419 7853 0 OCLC 710153876 Encyclopedia Britannica Ingilizce 8 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Kroto H W Heath J R O Brien S C Curl R F Smalley R E 6 Haziran 2021 C60 Buckminsterfullerene Nature Ingilizce 318 6042 162 163 doi 10 1038 318162a0 ISSN 0028 0836 14 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Wikipedia contributors 2021 May 19 Fullerene In Wikipedia The Free Encyclopedia Retrieved 12 08 June 6 2021 from https en wikipedia org w index php title Fullerene amp oldid 1023996143 Cami J Bernard Salas J Peeters E Malek S E 3 Eylul 2010 Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula Science Ingilizce 329 5996 1180 1182 doi 10 1126 science 1192035 ISSN 0036 8075 Zeng Shuwen Baillargeat Dominique Ho Ho Pui Yong Ken Tye 2014 Nanomaterials enhanced surface plasmon resonance for biological and chemical sensing applications Chemical Society Reviews Ingilizce 43 10 3426 doi 10 1039 c3cs60479a ISSN 0306 0012 Stephenson C Hubler A 6 Haziran 2021 Stability and conductivity of self assembled wires in a transverse electric field Scientific Reports Ingilizce 5 1 15044 doi 10 1038 srep15044 ISSN 2045 2322 PMC 4604515 2 PMID 26463476 1 Mart 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 KB1 bakim PMC bicimi link Lyon David Hubler Alfred 6 Haziran 2021 Gap size dependence of the dielectric strength in nano vacuum gaps IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20 4 1467 1471 doi 10 1109 TDEI 2013 6571470 ISSN 1070 9878 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Valenti Giovanni Rampazzo Enrico Bonacchi Sara Petrizza Luca Marcaccio Massimo Montalti Marco Prodi Luca Paolucci Francesco 14 Aralik 2016 Variable Doping Induces Mechanism Swapping in Electrogenerated Chemiluminescence of Ru bpy 3 2 Core Shell Silica Nanoparticles Journal of the American Chemical Society Ingilizce 138 49 15935 15942 doi 10 1021 jacs 6b08239 ISSN 0002 7863 15 Nisan 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Kerativitayanan Punyavee Carrow James K Gaharwar Akhilesh K 6 Haziran 2021 Nanomaterials for Engineering Stem Cell Responses Advanced Healthcare Materials Ingilizce 4 11 1600 1627 doi 10 1002 adhm 201500272 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Senga Ryosuke Komsa Hannu Pekka Liu Zheng Hirose Takai Kaori Krasheninnikov Arkady V Suenaga Kazu 6 Haziran 2021 Atomic structure and dynamic behaviour of truly one dimensional ionic chains inside carbon nanotubes Nature Materials Ingilizce 13 11 1050 1054 doi 10 1038 nmat4069 ISSN 1476 1122 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 a b Medeiros Paulo V C Marks Samuel Wynn Jamie M Vasylenko Andrij Ramasse Quentin M Quigley David Sloan Jeremy Morris Andrew J 27 Haziran 2017 Single Atom Scale Structural Selectivity in Te Nanowires Encapsulated Inside Ultranarrow Single Walled Carbon Nanotubes ACS Nano Ingilizce 11 6 6178 6185 doi 10 1021 acsnano 7b02225 ISSN 1936 0851 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 a b Vasylenko Andrij Marks Samuel Wynn Jamie M Medeiros Paulo V C Ramasse Quentin M Morris Andrew J Sloan Jeremy Quigley David 26 Haziran 2018 Electronic Structure Control of Sub nanometer 1D SnTe via Nanostructuring within Single Walled Carbon Nanotubes ACS Nano Ingilizce 12 6 6023 6031 doi 10 1021 acsnano 8b02261 ISSN 1936 0851 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Lapshin Rostislav V 6 Haziran 2021 STM observation of a box shaped graphene nanostructure appeared after mechanical cleavage of pyrolytic graphite Applied Surface Science Ingilizce 360 451 460 doi 10 1016 j apsusc 2015 09 222 7 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Wei Hui Wang Erkang 2013 Nanomaterials with enzyme like characteristics nanozymes next generation artificial enzymes Chemical Society Reviews Ingilizce 42 14 6060 doi 10 1039 c3cs35486e ISSN 0306 0012 Juzgado A Solda A Ostric A Criado A Valenti G Rapino S Conti G Fracasso G Paolucci F Prato M 2017 Highly sensitive electrochemiluminescence detection of a prostate cancer biomarker Journal of Materials Chemistry B Ingilizce 5 32 6681 6687 doi 10 1039 C7TB01557G ISSN 2050 750X Cheraghian Goshtasp Wistuba Michael P 6 Haziran 2021 Ultraviolet aging study on bitumen modified by a composite of clay and fumed silica nanoparticles Scientific Reports Ingilizce 10 1 11216 doi 10 1038 s41598 020 68007 0 ISSN 2045 2322 PMC 7343882 2 PMID 32641741 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 KB1 bakim PMC bicimi link Ingilizce 19 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Pervez Md Nahid Balakrishnan Malini Hasan Shadi Wajih Choo Kwang Ho Zhao Yaping Cai Yingjie Zarra Tiziano Belgiorno Vincenzo Naddeo Vincenzo 6 Haziran 2021 A critical review on nanomaterials membrane bioreactor NMs MBR for wastewater treatment npj Clean Water Ingilizce 3 1 43 doi 10 1038 s41545 020 00090 2 ISSN 2059 7037 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 a b Nanovate commercializing disruptive nanotechnologies Mohab Anis Ghada AlTaher Wesam Sarhan Mona Elsemary Cham Switzerland 2017 ISBN 978 3 319 44863 3 OCLC 965825222 9 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Pham Phuong Minh Thang Nguyen Tien Van Driessche Isabel 17 Kasim 2014 Ceo2 Based Catalysts for the Treatment of Propylene in Motorcycle s Exhaust Gases Materials Ingilizce 7 11 7379 7397 doi 10 3390 ma7117379 ISSN 1996 1944 PMC 5512641 2 PMID 28788253 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 KB1 bakim PMC bicimi link Kaspar Jan Fornasiero Paolo Hickey Neal 6 Haziran 2021 Automotive catalytic converters current status and some perspectives Catalysis Today Ingilizce 77 4 419 449 doi 10 1016 S0920 5861 02 00384 X 29 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 a b Wang Shujun Gao Lihong 2019 Laser driven nanomaterials and laser enabled nanofabrication for industrial applications Industrial Applications of Nanomaterials Elsevier pp 181 203 doi 10 1016 B978 0 12 815749 7 00007 4 ISBN 978 0 12 815749 7 Rawat Pankaj Singh Srivastava R C Dixit Gagan Joshi G C Asokan K 11 Temmuz 2019 Facile synthesis and temperature dependent dielectric properties of MnFe2O4 nanoparticles AIP Conference Proceedings 2115 1 030104 doi 10 1063 1 5112943 ISSN 0094 243X 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Ramsden J J 2011 Nanotechnology An Introduction Elsevier Amsterdam Zsigmondy R 1914 Colloids and the Ultramicroscope J Wiley and Sons NY Dukhin A S amp Goetz P J 2002 Ultrasound for characterizing colloids Elsevier Ceramic processing before firing George Y Onoda Larry L Hench University of Florida New York Wiley 1978 ISBN 0 471 65410 8 OCLC 3204547 Aksay I A Lange F F Davis B I 6 Haziran 2021 Uniformity of Al2O3 ZrO2 Composites by Colloidal Filtration Journal of the American Ceramic Society Ingilizce 66 10 c190 c192 doi 10 1111 j 1151 2916 1983 tb10550 x ISSN 0002 7820 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Franks George V Lange Fred F 6 Haziran 2021 Plastic to Brittle Transition of Saturated Alumina Powder Compacts Journal of the American Ceramic Society Ingilizce 79 12 3161 3168 doi 10 1111 j 1151 2916 1996 tb08091 x Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Evans A G Davidge R W 6 Haziran 2021 The strength and fracture of fully dense polycrystalline magnesium oxide Philosophical Magazine Ingilizce 20 164 373 388 doi 10 1080 14786436908228708 ISSN 0031 8086 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Lange F F Metcalf M 6 Haziran 2021 Processing Related Fracture Origins II Agglomerate Motion and Cracklike Internal Surfaces Caused by Differential Sintering Journal of the American Ceramic Society Ingilizce 66 6 398 406 doi 10 1111 j 1151 2916 1983 tb10069 x ISSN 0002 7820 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Evans A G 6 Haziran 2021 Considerations of Inhomogeneity Effects in Sintering Journal of the American Ceramic Society Ingilizce 65 10 497 501 doi 10 1111 j 1151 2916 1982 tb10340 x ISSN 0002 7820 Erisim tarihi 6 Haziran 2021 Whitesides G Mathias J Seto C 29 Kasim 1991 Molecular self assembly and nanochemistry a chemical strategy for the synthesis of nanostructures Science Ingilizce 254 5036 1312 1319 doi 10 1126 science 1962191 ISSN 0036 8075 Dabbs Daniel M Aksay Ilhan A 6 Haziran 2021 S ELF A SSEMBLED C ERAMICS P RODUCED BY C OMPLEX F LUID T EMPLATION Annual Review of Physical Chemistry Ingilizce 51 1 601 622 doi 10 1146 annurev physchem 51 1 601 ISSN 0066 426X 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 statnano com Ingilizce 13 Agustos 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 WHO WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials WHO Retrieved 20 February 2018 Comprehensive nanoscience and technology David Andrews Gregory Scholes Gary P Wiederrecht Amsterdam Boston 2010 ISBN 978 0 12 374396 1 OCLC 720381929 Verma Ayush Stellacci Francesco 4 Ocak 2010 Effect of Surface Properties on Nanoparticle Cell Interactions Small Ingilizce 6 1 12 21 doi 10 1002 smll 200901158 Mapanao Ana Katrina Giannone Giulia Summa Maria Ermini Maria Laura Zamborlin Agata Santi Melissa Cassano Domenico Bertorelli Rosalia Voliani Valerio 2020 Biokinetics and clearance of inhaled gold ultrasmall in nano architectures Nanoscale Advances Ingilizce 2 9 3815 3820 doi 10 1039 D0NA00521E ISSN 2516 0230 a b c Current intelligence bulletin 65 occupational exposure to carbon nanotubes and nanofibers Ingilizce 1 Nisan 2013 doi 10 26616 nioshpub2013145 15 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Approaches to safe nanotechnology managing the health and safety concerns associated with engineered nanomaterials Ingilizce 1 Mart 2009 doi 10 26616 nioshpub2009125 18 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Belli Brita 3 Kasim 2012 Emagazine com Ingilizce 9 Kasim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Turkevich Leonid A Fernback Joseph Dastidar Ashok G Osterberg Paul 6 Haziran 2021 Potential explosion hazard of carbonaceous nanoparticles screening of allotropes Combustion and Flame Ingilizce 167 218 227 doi 10 1016 j combustflame 2016 02 010 17 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Haziran 2021 www hse gov uk 18 Temmuz 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 a b c Building a safety program to protect the nanotechnology workforce a guide for small to medium sized enterprises Ingilizce 1 Mart 2016 doi 10 26616 nioshpub2016102 23 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 a b General safe practices for working with engineered nanomaterials in research laboratories Ingilizce 1 Mayis 2012 doi 10 26616 nioshpub2012147 19 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Eastlake Adrienne C Beaucham Catherine Martinez Kenneth F Dahm Matthew M Sparks Christopher Hodson Laura L Geraci Charles L 1 Eylul 2016 Refinement of the Nanoparticle Emission Assessment Technique into the Nanomaterial Exposure Assessment Technique NEAT 2 0 Journal of Occupational and Environmental Hygiene Ingilizce 13 9 708 717 doi 10 1080 15459624 2016 1167278 ISSN 1545 9624 PMC 4956539 2 PMID 27027845 5 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 KB1 bakim PMC bicimi link Current intelligence bulletin 63 occupational exposure to titanium dioxide Ingilizce 1 Nisan 2011 doi 10 26616 nioshpub2011160 27 Kasim 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Haziran 2021 web archive org 2 Kasim 2014 2 Kasim 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021 Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance Ingilizce 6 Haziran 2021 24 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 5 Haziran 2021