题目
下列哪些属于纳米技术的实际应用场景?A. 瘤症靶向药物递送系统B. 自清洁玻璃(如荷叶效应涂层)C. 高密度数据存储(如纳米硬盘)D. 核聚变反应堆燃料制备
下列哪些属于纳米技术的实际应用场景?
A. 瘤症靶向药物递送系统
B. 自清洁玻璃(如荷叶效应涂层)
C. 高密度数据存储(如纳米硬盘)
D. 核聚变反应堆燃料制备
题目解答
答案
ABC
A. 瘤症靶向药物递送系统
B. 自清洁玻璃(如荷叶效应涂层)
C. 高密度数据存储(如纳米硬盘)
A. 瘤症靶向药物递送系统
B. 自清洁玻璃(如荷叶效应涂层)
C. 高密度数据存储(如纳米硬盘)
解析
纳米技术是指在纳米尺度(1纳米=10⁻⁹米)内对物质进行操作的技术,其核心在于利用纳米材料的独特性质实现特定功能。本题需判断选项中哪些属于纳米技术的实际应用场景,需结合以下关键点:
- 纳米材料的特性(如高强、轻质、特殊光学/电学性质);
- 纳米技术的典型应用领域(如医疗、材料改性、数据存储等);
- 排除非纳米技术的干扰项(如传统工艺或宏观技术)。
选项分析
A. 瘤症靶向药物递送系统
纳米粒子(如脂质体、纳米机器人)可作为药物载体,通过表面修饰实现精准靶向肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤。这是纳米技术在医疗领域的典型应用。
B. 自清洁玻璃(如荷叶效应涂层)
纳米级结构(如模仿荷叶表面的微纳米凸起)可使玻璃表面具有超疏水性,使水滴携带污垢滚落。这属于纳米材料表面改性的实际应用。
C. 高密度数据存储(如纳米硬盘)
利用纳米加工技术制备更小的存储单元(如磁性纳米颗粒),显著提升存储密度。这是纳米技术在电子领域的直接应用。
D. 核聚变反应堆燃料制备
核聚变燃料制备主要依赖高温高压环境和核物理反应,与纳米技术关联性较弱。纳米材料可能用于辅助材料改进,但非核心应用,因此不属于纳米技术的实际场景。