К примеру, при применении для наружных поверхностей, наночастицы диоксида титана разрушают органические загрязнители, летучие органические соединения и мембраны бактерий через мощные фотокаталитические реакции.
Наночастицы оксида цинка увеличивают полупроводниковые и пьезоэлектрические свойства материалов.
Наночастицы диоксида кремния значительно повышают прочность бетона на сжатие. Наносеребро тормозит размножение бактерий и грибков. А для создания электрохромных, или «умных» стёкол уже многие годы используются наночастицы диоксида вольфрама.
В ЕС, США и Японии, уже более двадцати процентов компаний застройщиков активно используют нанотехнологии. На российском рынке, материалы, в основу разработки которых легли нанотехнологии, применяются в строительстве достаточно ограничено. Они используются только единицами из числа самых прогрессивных компаний, несмотря на то, что исследования в этой области продолжают расти.
Участники VIII-й Международной научно-практической конференции «Нанотехнологии – производству 2012» отмечают, что существует разрыв инновационного процесса между стадией разработки и стадией использования, пагубный для реализации задачи модернизации отечественной экономики.
Это обусловлено многими причинами: отстаёт создание общенациональной системы стандартов и технических регламентов в области нанотехнологий, что препятствует сертификации нанопродукции и нанотехнологических процессов; высокие затраты разработки и производства; недостаток знаний о подходящих наноматериалах для строительства и точное проявление их свойств при применении. Кроме того, пока что было проведено мало исследований в отношении безопасности наноматериалов для здоровья человека и окружающей среды. Все это свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля в наносфере.
В России давно поднят вопрос о нормативных и программных документах, регламентирующих использование нанотехнологий, где просматривалась бы системная позиция государства или отрасли в области строительных нанотехнологий.
В настоящее время не существует государственных нормативных документов в этой области. Технические комитеты CEN/BTWG 166 «Нанотехнологии», ISO/TC 229 «Стандарты в области нанотехнологий», Комитета ASTM Е 56, Технические комитеты Американского национального института стандартов уже активно работают в этом направлении.
Перспективы развития наноиндустрии выявляют достаточно тревожные вопросы, связанные с небезопасностью наноматериалов. Нанопорошковые материалы вследствие своих малых размеров легко проникают в биологические ткани, являясь тем самым одной из самых потенциально опасных технологий.
Работа многих исследователей, студентов, аспирантов занятых в различных направлениях по созданию и изучению наноматериалов ведётся без каких-либо надлежащих мер. Все они могут быть объектами вредного воздействия наночастиц
Функцию выявления и оценки возможных рисков в России взял на себя Роспотребнадзор. Токсикологические исследования, разработку концепций и методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов и наночастиц выполняют научные центры гигиены им. Эрисмана, прикладной микробиологии и биотехнологии, вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также профильные институты РАМН. В Европе решением проблемы небезопасности наноматериалов занимается Европейский Консорциум.
Многие международные и национальные экологические и профсоюзные организации, взволнованные различными аспектами воздействия нанотехнологий на здоровье человека, выработали и представили восемь основополагающих принципов, направленных на эффективный контроль над нанотехнологиями и наноматериалами, а также их адекватную оценку . Основные позиции связанные с безопасностью указаны в « Декларации-принципы контроля за нанотехнологиями и наноматериалами»
Использование нанопорошков в строительстве имеет огромный потенциал и обещает значительные технологические прорывы и экономические выгоды. Эта технология, при правильном подходе, способна решить множество проблем в строительной сфере и улучшить качество жизни населения. Но стоит сфокусировать внимание на проблеме безопасного использования подобных материалов, чтобы исключить в будущем серьёзные социальные и экономические проблемы.
Кричевский Г.Е. Опасности и риски нанотехнологий и принципы контроля за нанотехнологиями и наноматериалами. [Электронный ресурс] М., 2012. URL:http://do.gendocs.ru/docs/index-282415.html (дата обращения: 04.12.2012).
VIII-я Международная научно-практическая конференция "НАНОТЕХНОЛОГИИ - ПРОИЗВОДСТВУ" [Электронный ресурс] М., 2012. URL: http://www.nanotech.ru/fr-2011/ (дата обращения: 01.12.2012).
II Международная научно-практическая online-конференция «Применение нанотехнологий в строительстве» [Электронный ресурс] ] М., 2011. URL: http://www.nanonewsnet.ru/nanobuild-2011 (дата обращения: 06.12.2012).
Компания: Research.Techart Маркетинговое исследование рынка нанопорошков (вер.5) [Электронный ресурс] М. 2005–2010. URL: http://www.rusnanonet.ru/goods/68306/ (дата обращения: 06.12.2012).
Gheorghe Asachi Nanomaterials and nanotechnologies for civil engineering [Электронный ресурс] М., 2011. URL http://www.ce.tuiasi.ro/~bipcons/Archive/266.pdf (дата обращения: 015.12.2012).