Дифракционный максимум
максимум интенсивности рассеянных рентгеновских луче.
наноматериал, преднамеренно изготовленный с заданными свойствами и/или составом.
Проведена оценка острого токсического действия промышленно производимого углеродного наноструктурного материала (многостенных углеродных нанотрубок) на цериодафний, одноклеточные зеленые водоросли и бактерии. Установлено, что исследуемый наноматериал относится к III классу опасности для окружающей природной среды (умеренно опасные вещества). Организмами, наиболее устойчивыми к действию наноматериала, оказались цериодафнии, наименее устойчивыми микроводоросли и бактерии. Показано, что безопасные концентрации углеродного наноматериала в водной среде лежат в диапазоне ниже 2 мг/л
Наноматериалы находят все большее применение во многих отраслях промышленности и в биотехнологиях, однако их биологическое воздействие на живые организмы во многом остается невыясненным. Целью данного исследования было определение характера воздействия углеродного наноматериала «Таунит» на основе многостенных углеродных нанотрубок на ранние стадии онтогенеза высших растений. Проведены эксперименты по проращиванию семян в коллоидных растворах наноматериала различных концентраций. Установлено, что действие наноматериала видоспецифично, однако линейного дозозависимого эффекта выявлено не было. Обнаружены как стрессорные, так и стимулирующие эффекты. Показано, что заметное воздействие наноматериала наблюдается даже при низких концентрациях 1 мг/л.
максимум интенсивности рассеянных рентгеновских луче.
увеличениe содержания углерода в поверхностном слоe металла (изделия).
пластмасса с использованием полимеров, в которых повторяющиеся структурные звенья в цепях относятся к эфирному типу и также присутствуют другие типы повторяющихся структурных звеньев, причем сложноэфирный компонент или компоненты представлены в наибольшем количестве.