Produkte und Fragen zum Begriff Nanopartikel:
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Subject Heading Description 1: SCIENCE / Chemistry / Inorganic Subject Heading Description 2: EAN: 9786205233511 ISBN-10: 6205233517 Publisher Imprint: Verlag Unser Wissen Publication Date: 082023 Contributor 1: Ranjith Kumar, Easwaran Title: Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen Binding Type: PF Content Language Code: GER Pages: 0156 Description: Discover the captivating world of Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen, a SCIENCE / Chemistry / Inorganic that falls under the category. This PF-formatted gem, contributed by Ranjith Kumar, Easwaran and published by Verlag Unser Wissen, promises an immersive experience for readers. With 0156 pages of engaging content, Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen explores. The GER language adds a unique flavor to the narrative, making it accessible to a wide audience.
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Subject Heading Description 1: SCIENCE / Chemistry / Inorganic Subject Heading Description 2: EAN: 9786205233511 ISBN-10: 6205233517 Publisher Imprint: Verlag Unser Wissen Publication Date: 082023 Contributor 1: Ranjith Kumar, Easwaran Title: Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen Binding Type: PF Content Language Code: GER Pages: 0156 Description: Discover the captivating world of Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen, a SCIENCE / Chemistry / Inorganic that falls under the category. This PF-formatted gem, contributed by Ranjith Kumar, Easwaran and published by Verlag Unser Wissen, promises an immersive experience for readers. With 0156 pages of engaging content, Spinellferrit Nanopartikel für Gassensoranwendungen explores. The GER language adds a unique flavor to the narrative, making it accessible to a wide audience.
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Edaravone-Nanopartikel , Ziel der vorliegenden Studie ist die Herstellung von Edaravon-Nanopartikeln mit Hilfe eines 3-stufigen faktoriellen Designs unter Verwendung der Software Design Expect 9. Mit der Software wurden 17 Formulierungen mit unterschiedlichen Konzentrationen von EC, PVA und Tween-80 mit einer festen Dosis von Edaravone (5 mg) hergestellt. Die Kompatibilitätsstudie von Medikament und Polymer wurde mittels FTIR-Spektroskopie durchgeführt. Die Morphologie aller 17 Formulierungen war kugelförmig und das Zetapotenzial lag im Bereich von -12,7 mV bis -28,5 mV. Die Partikelgröße und die Einschlusseffizienz waren die wichtigsten unabhängigen Variablen bei der Rezepturoptimierung. Die In-vitro-Auflösung aller Formulierungen folgte einer anfänglichen explosionsartigen Freisetzung, gefolgt von einer anhaltenden Freisetzung von mehr als 12 Stunden. Auf der Grundlage der faktoriellen Designstudien haben wir die Formulierung von Edaravon-Nanopartikeln optimiert. , Schallplatten > Musik
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Nanopartikel erklärt , Ein Nanopartikel ist ein kleines Teilchen, dessen Größe und Länge in allen drei Dimensionen zwischen 1 und 100 nm liegen kann. Dieses Teilchen kann vom menschlichen Auge nicht erkannt werden und kann im Vergleich zu größeren Teilchen andere physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen. Das Wort setzt sich aus zwei griechischen und lateinischen Wörtern zusammen, die Zwerg und Teilchen bedeuten. Wenn Materialien in Nanogröße vorliegen, weisen sie besondere Eigenschaften auf. Zum Beispiel wird Kupfer in Nanodimensionen transparent. Inerte Materialien wie Platin und Gold werden aktiviert und die Schmelztemperatur von Nanomaterialien wird drastisch gesenkt. Die Nanotechnologie hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Einige ihrer Anwendungen umfassen die Energiespeicherung und -erzeugung (Batterien), die Informationstechnologie, die Medizintechnik, die Reinigung und Aufbereitung von Lebensmitteln und Wasser, Präzisionsmessinstrumente und die Umwelt.Dieses Buch besteht aus 4 Kapiteln, darunter: Kapitel I (Einführung zu Nanopartikeln), Kapitel II (Synthese von Nanopartikeln), Kapitel III (Anwendungen von Nanopartikeln), Kapitel IV (Charakterisierung von Nanopartikeln). Es ist zu hoffen, dass dieses Buch Studenten und Interessierten als wichtiges wissenschaftliches Hilfsmittel dienen wird. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 35.90 € | Versand*: 0 € -
Nano-Physik: CdS-Nanopartikel , In den letzten Jahren hat sich die Nanotechnologie zu einem der wichtigsten und aufregendsten Zukunftsfelder der Physik entwickelt. Sie verspricht uns in naher Zukunft viele Durchbrüche, die die Richtung des technologischen Fortschritts in einem breiten Spektrum von Anwendungen verändern werden. Nanotechnologie ist die Lehre von der Manipulation auf atomarer und molekularer Ebene. Im Allgemeinen befasst sich die Nanotechnologie mit der Entwicklung von Materialien, Geräten oder anderen Strukturen, die mindestens eine Dimension zwischen 1 und 100 nm aufweisen. In diesem Buch wurden reine CdS- und mit Übergangsmetallionen dotierte halbleitende CdS-Nanomaterialien durch eine mikrowellenunterstützte solvothermische Methode synthetisiert. Zur Herstellung der reinen CdS-Nanopartikel wählen wir Thioacetamid als Sulfidquelle. Thioacetamid kann viel leichter Sulfidionen freisetzen. Dies ist von Vorteil, um die Reaktionstemperatur zu senken und die Reaktionszeit zu verkürzen. Außerdem wählen wir das ungiftige Ethylenglykol als Lösungsmittel. Dies ist günstiger für die Umwelt. Die mikrowellenbehandelten Vorläufermaterialien werden nach dem Waschen mit entionisiertem Wasser und Alkohol und nach dem Tempern zu einem feinen nanokristallinen Pulver. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 41.90 € | Versand*: 0 € -
Biosynthetisierte Silber-Nanopartikel gegen humanpathogene Bakterien , Der weit verbreitete Einsatz von Antibiotika hat zu einer Zunahme von antibiotikaresistenten Bakterien geführt. Diese Bakterien verursachen Krankheiten, die schlecht auf Medikamente ansprechen. Menschen, die mit multiresistenten Bakterien (MDR) infiziert sind, müssen häufig lange Zeit im Krankenhaus bleiben. Das Auftreten von antibiotikaresistenten Bakterien, die eine Bedrohung für das menschliche Leben darstellen, ist daher ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit. In diesem Buch wurden Ag-Nanopartikel synthetisiert, indem AgNO3 mit einer geeigneten Menge von Pflanzenextrakten gemischt wurde. Die bakterizide Wirkung von Ag-Nanopartikeln wurde an humanpathogenen Bakterien getestet. Der Wirkmechanismus der Ag-Nanopartikel auf die Bakterien wurde durch SEM-Analyse im Vergleich zu einer Negativkontrolle untersucht. Die mit Ag-Nanopartikeln behandelten Bakterien schienen zu schrumpfen und verloren ihre Lebensfähigkeit. Schließlich wird in diesem Buch eine kostengünstige und wirksame Methode zur Synthese von Ag-Nanopartikeln und deren Einsatz gegen humanpathogene Bakterien vorgestellt. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 35.90 € | Versand*: 0 € -
In Kapitel 1 dieses Buches werden verschiedene Methoden zur Synthese von Silbernanopartikeln beschrieben, wie z. B. chemische Methoden, physikalische Methoden, biologische Methoden und mikroofenunterstützte Synthese. Kapitel 2 befasst sich mit den Eigenschaften von Silber-Nanopartikeln, wie z.B. physikalische Eigenschaften, optische Eigenschaften und biologische Eigenschaften von Silber. Neben den Eigenschaften werden auch die Messung der Konzentration von Silbernanopartikeln, die Plasmonenresonanzen von Metallnanopartikeln, die Absorption und Streuung durch Silbernanopartikel, die Extinktion, Streuung und Absorptionsquerschnitte von Silbernanopartikeln sowie die Ausdehnung des lokalen Feldes von der Oberfläche der Silbernanopartikel beschrieben. Kapitel -3 beschreibt Silbernanopartikel Produkte wie: Silberalgizide und -desinfektionsmittel, mit Silber imprägnierte Wasserfilter, mit Silber beschichtete medizinische Geräte, Silberverbände, mit Silber beschichtete Textilien, in Silbernanopartikel eingebettete antimikrobielle Farben, antimikrobielle Oberflächenfunktionalisierung von Kunststoffkathetern, antimikrobielle Gelformulierung für die topische Anwendung, antimikrobielles Verpackungspapier für die Lebensmittelkonservierung, mit Silber imprägnierte Stoffe usw. , Silber-Nanoteilchen , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 60.90 € | Versand*: 0 €
Ähnliche Suchbegriffe für Nanopartikel:
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Wie entstehen Nanopartikel?
Nanopartikel können auf verschiedene Weisen hergestellt werden, zum Beispiel durch Zerkleinerung von größeren Partikeln auf nanoskalige Größe. Ein weiterer Ansatz ist die chemische Synthese, bei der Ausgangsstoffe miteinander reagieren und Nanopartikel bilden. Auch physikalische Methoden wie die Verdampfung von Materialien und die Kondensation der Dampfphase können zur Herstellung von Nanopartikeln verwendet werden. Biologische Prozesse wie die Biosynthese durch Organismen können ebenfalls zur Bildung von Nanopartikeln führen. Insgesamt gibt es also verschiedene Wege, um Nanopartikel herzustellen.
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Wie gefährlich sind Nanopartikel?
Wie gefährlich Nanopartikel sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie ihrer Größe, Form, chemischen Eigenschaften und der Expositionsdauer. Einige Nanopartikel können durch ihre winzige Größe leicht in den Körper gelangen und Organe oder Zellen schädigen. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Nanopartikel Entzündungen, oxidative Stressreaktionen und sogar genetische Veränderungen verursachen können. Es ist wichtig, weitere Forschung zu betreiben, um die potenziellen Risiken von Nanopartikeln besser zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.
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Wie schädlich sind Nanopartikel?
Nanopartikel können potenziell schädlich sein, da sie aufgrund ihrer winzigen Größe leicht in den Körper gelangen können. Dort können sie verschiedene Organe und Gewebe schädigen, Entzündungen hervorrufen oder sogar Zellschäden verursachen. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Langzeitwirkungen von Nanopartikeln auf die Gesundheit, da ihre Auswirkungen noch nicht vollständig erforscht sind. Es ist wichtig, die Exposition gegenüber Nanopartikeln zu minimieren und sicherzustellen, dass sie in Produkten wie Kosmetika oder Lebensmitteln sicher verwendet werden. Weitere Forschung ist erforderlich, um das volle Ausmaß der potenziellen Gesundheitsrisiken von Nanopartikeln zu verstehen.
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Warum sind Nanopartikel gefährlich?
Nanopartikel sind aufgrund ihrer winzigen Größe besonders gefährlich, da sie leicht in den Körper eindringen können, zum Beispiel durch die Atemwege oder die Haut. Aufgrund ihrer Größe können sie Zellen und Gewebe schädigen und Entzündungen auslösen. Zudem können Nanopartikel auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und so das Gehirn schädigen. Da die Langzeitwirkungen von Nanopartikeln noch nicht ausreichend erforscht sind, besteht auch die Gefahr von unbekannten Risiken für die Gesundheit.
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Wie sind Nanopartikel gekennzeichnet?
Nanopartikel können auf verschiedene Arten gekennzeichnet werden, je nachdem, für welchen Zweck sie verwendet werden. Eine Möglichkeit ist die funktionelle Gruppierung von Nanopartikeln, bei der spezifische Moleküle oder Gruppen an die Oberfläche der Partikel gebunden werden, um sie eindeutig zu identifizieren. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Farbstoffen oder Fluoreszenzmarkierungen, die an die Nanopartikel angebracht werden, um sie unter einem Mikroskop sichtbar zu machen. Zudem können Nanopartikel auch durch ihre Größe und Form charakterisiert werden, beispielsweise durch die Verwendung von Rasterelektronenmikroskopie oder dynamischer Lichtstreuung. Letztendlich können auch spezielle Analysetechniken wie Massenspektrometrie oder Kernspinresonanz eingesetzt werden, um Nanopartikel zu kennzeichnen und zu charakterisieren.
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Was versteht man unter Nanopartikel?
Was versteht man unter Nanopartikel? Nanopartikel sind winzige Partikel mit einer Größe von weniger als 100 Nanometern, was etwa tausendmal kleiner ist als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Sie können in verschiedenen Formen wie Kugeln, Stäbchen oder Schichten auftreten. Aufgrund ihrer winzigen Größe haben Nanopartikel einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen wie Medizin, Elektronik, Kosmetik und Umweltschutz interessant machen. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von Nanopartikeln auf die Gesundheit und Umwelt, da sie aufgrund ihrer Größe leicht in Zellen eindringen können.
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Welche Auswirkungen haben Nanopartikel auf die Umwelt, die Gesundheit und die Industrie?
Nanopartikel können negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, da sie sich in der Luft, im Wasser und im Boden ansammeln und ökologische Systeme beeinträchtigen können. In Bezug auf die Gesundheit können Nanopartikel in der Luft eingeatmet werden und zu Atemwegsproblemen führen, während sie auch in der Nahrungskette landen und potenziell schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben können. In der Industrie werden Nanopartikel häufig in der Produktion von Produkten wie Elektronik, Kosmetika und Medikamenten eingesetzt, was zu einer verbesserten Leistung und neuen Anwendungen führen kann, aber auch potenzielle Risiken für die Arbeitnehmer und die Umwelt mit sich bringen kann. Es ist wichtig, die Auswirkungen von Nanop
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Wie beeinflussen Nanopartikel die Umwelt, die Gesundheit und die Technologie in verschiedenen Branchen?
Nanopartikel können die Umwelt negativ beeinflussen, da sie sich in der Luft, im Wasser und im Boden ansammeln und möglicherweise ökologische Schäden verursachen können. In Bezug auf die Gesundheit können Nanopartikel potenziell toxisch sein und zu Atemwegserkrankungen oder anderen gesundheitlichen Problemen führen. Auf der positiven Seite können Nanopartikel in verschiedenen Branchen, wie der Medizin, Elektronik und Energie, innovative Lösungen und Fortschritte in der Technologie ermöglichen. Durch ihre einzigartigen Eigenschaften können Nanopartikel in der Entwicklung von effizienteren Produkten und Prozessen eingesetzt werden.
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Welche potenziellen Anwendungen und Auswirkungen haben Nanopartikel in den Bereichen Medizin, Umweltschutz und Elektronik?
Nanopartikel haben das Potenzial, in der Medizin zur gezielten Arzneimittelabgabe eingesetzt zu werden, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu verbessern und Nebenwirkungen zu reduzieren. Im Bereich des Umweltschutzes können Nanopartikel zur Reinigung von Wasser und Luft eingesetzt werden, um Schadstoffe zu entfernen und die Umwelt zu entlasten. In der Elektronik können Nanopartikel zur Herstellung von leistungsstärkeren und effizienteren elektronischen Geräten verwendet werden, um die Leistung und Funktionalität zu verbessern. Allerdings müssen potenzielle Risiken und Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt bei der Verwendung von Nanopartikeln sorgfältig berücksichtigt werden.
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Welche potenziellen Anwendungen und Auswirkungen haben Nanopartikel in den Bereichen Medizin, Umwelttechnik und Elektronik?
Nanopartikel haben das Potenzial, in der Medizin für gezielte Arzneimittelabgabe und Bildgebung eingesetzt zu werden, was die Behandlung von Krankheiten verbessern könnte. In der Umwelttechnik könnten Nanopartikel zur Wasseraufbereitung und Luftreinigung verwendet werden, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. In der Elektronik könnten Nanopartikel zur Herstellung von leistungsstärkeren und effizienteren elektronischen Geräten beitragen. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Toxizität und Umweltauswirkungen von Nanopartikeln, die weiter erforscht werden müssen.
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Welche potenziellen Anwendungen und Auswirkungen haben Nanopartikel in den Bereichen Medizin, Umwelttechnik und Elektronik?
Nanopartikel haben das Potenzial, in der Medizin für gezielte Arzneimittelabgabe und Bildgebung eingesetzt zu werden, was die Behandlung von Krankheiten verbessern könnte. In der Umwelttechnik könnten Nanopartikel zur Wasseraufbereitung und Luftreinigung verwendet werden, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. In der Elektronik könnten Nanopartikel zur Herstellung von leistungsstärkeren und effizienteren elektronischen Geräten beitragen. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Toxizität und Umweltauswirkungen von Nanopartikeln, die weiter erforscht werden müssen.
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Welche potenziellen Anwendungen und Auswirkungen haben Nanopartikel in den Bereichen Medizin, Umwelt und Elektronik?
Nanopartikel haben das Potenzial, in der Medizin zur gezielten Arzneimittelabgabe eingesetzt zu werden, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu verbessern und Nebenwirkungen zu reduzieren. In der Umwelt können Nanopartikel zur Wasseraufbereitung und Luftreinigung eingesetzt werden, um Schadstoffe zu entfernen und die Umwelt zu schützen. In der Elektronik können Nanopartikel zur Herstellung von leistungsstärkeren und effizienteren elektronischen Geräten verwendet werden, um die Technologie weiter voranzutreiben. Jedoch müssen potenzielle Risiken und Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt bei der Verwendung von Nanopartikeln sorgfältig berücksichtigt werden.