La nano-silice est un nanomatériau important.
En termes de structure et de taille, la taille de ses particules est de l'ordre du nanomètre, généralement comprise entre 1 et 100 nanomètres. Cette taille ultra-fine lui confère une grande surface spécifique, caractéristique essentielle de la nanosilice et lui confère de nombreuses propriétés particulières.
En termes de propriétés physiques, la nanosilice se présente généralement sous forme de poudre blanche. Elle présente de bonnes propriétés optiques, une forte absorption et diffusion des rayons ultraviolets, et peut jouer un rôle de protection contre ces derniers dans certains produits de protection solaire. De plus, sa taille nanométrique lui confère des propriétés de taille quantique et de petite taille, ce qui lui confère des caractéristiques électriques et magnétiques différentes de celles des matériaux conventionnels, notamment la possibilité de modifier la constante diélectrique du matériau.
Propriétés chimiques : la nanosilice présente une bonne stabilité chimique, résiste à la corrosion par les acides, les bases et autres substances chimiques et conserve sa stabilité structurelle dans différents environnements chimiques. Sa surface contient un grand nombre de groupes hydroxyles, ce qui lui confère une certaine activité et lui permet de se combiner à d'autres substances par des réactions chimiques.
Dans son domaine d'application, la nano-silice joue un rôle important dans de nombreux secteurs. Dans l'industrie de la peinture, elle peut améliorer la dureté, la résistance à l'usure et aux intempéries des peintures, mais aussi leurs propriétés rhéologiques pour prévenir la sédimentation des pigments. Dans l'industrie du caoutchouc, son utilisation comme agent de renforcement peut considérablement améliorer la résistance, la ténacité et la résistance au vieillissement des produits en caoutchouc. Dans le domaine de la céramique, la nano-silice peut réduire la température de frittage des céramiques, tout en améliorant leur densité et leurs propriétés mécaniques. En biomédecine, elle peut être utilisée comme vecteur de médicaments, sa taille nanométrique et sa bonne biocompatibilité permettant une administration efficace des médicaments.