當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納米級(jí))后,,它將顯示出許多奇異的特性,,即它的光學(xué)、熱學(xué),、電學(xué),、磁學(xué),、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)有***的不同。納米技術(shù)的廣義范圍可包括納米材料技術(shù)及納米加工技術(shù),、納米測(cè)量技術(shù),、納米應(yīng)用技術(shù)等方面。其中納米材料技術(shù)著重于納米功能性材料的生產(chǎn)(超微粉,、鍍膜,、納米改性材料等),性能檢測(cè)技術(shù)(化學(xué)組成,、微結(jié)構(gòu),、表面形態(tài)、物,、化,、電、磁,、熱及光學(xué)等性能),。納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù)。納米級(jí)結(jié)構(gòu)材料簡(jiǎn)稱為納米材料(nanometer material),,是指其結(jié)構(gòu)單元的尺寸介于1納米~100納米范圍之間,。浦東新區(qū)質(zhì)量納米材料銷售方法
1861年,隨著膠體化學(xué)的建立,,科學(xué)家們開(kāi)始了對(duì)直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作,。真正有意識(shí)的研究納米粒子可追溯到20世紀(jì)30年代的日本的為了***需要而開(kāi)展的“沉煙試驗(yàn)”,但受到當(dāng)時(shí)試驗(yàn)水平和條件限制,,雖用真空蒸發(fā)法制成了世界***批超微鉛粉,,但光吸收性能很不穩(wěn)定。到了20世紀(jì)60年代人們開(kāi)始對(duì)分立的納米粒子進(jìn)行研究,。1963年,,Uyeda用氣體蒸發(fā)冷凝法制的了金屬納米微粒,并對(duì)其進(jìn)行了電鏡和電子衍射研究,。1984年德國(guó)薩爾蘭大學(xué)(Saarland University)的Gleiter以及美國(guó)阿貢實(shí)驗(yàn)室的Siegal相繼成功地制得了純物質(zhì)的納米細(xì)粉,。Gleiter在高真空的條件下將粒子直徑為6nm的鐵粒子原位加壓成形,燒結(jié)得到了納米微晶體塊,,從而使得納米材料的研究進(jìn)入了一個(gè)新階段,。靜安區(qū)比較好的納米材料工廠直銷比表面積大,具有生物親和性,,易于在其表面耦聯(lián)特異性的靶向分子,,實(shí)現(xiàn)基因特異性;
利用半導(dǎo)體納米粒子可以制備出光電轉(zhuǎn)化效率高的,、即使在陰雨天也能正常工作的新型太陽(yáng)能電池,。由于納米半導(dǎo)體粒子受光照射時(shí)產(chǎn)生的電子和空穴具有較強(qiáng)的還原和氧化能力,,因而它能氧化有毒的無(wú)機(jī)物,降解大多數(shù)有機(jī)物,,**終生成無(wú)毒,、無(wú)味的二氧化碳、水等,,所以,,可以借助半導(dǎo)體納米粒子利用太陽(yáng)能催化分解無(wú)機(jī)物和有機(jī)物。7,、納米催化材料納米粒子是一種極好的催化劑,,這是由于納米粒子尺寸小、表面的體積分?jǐn)?shù)較大,、表面的化學(xué)鍵狀態(tài)和電子態(tài)與顆粒內(nèi)部不同,、表面原子配位不全,導(dǎo)致表面的活性位置增加,,使它具備了作為催化劑的基本條件,。
英國(guó)材料學(xué)家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑,。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過(guò)化學(xué)反應(yīng)而形成耐高溫陶瓷涂層的材料納米粉末又稱為超微粉或超細(xì)粉,,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子,、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧?;吸波隱身材料;磁流體材料,;防輻射材料,;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料,;微電子封裝材料,;光電子材料;先進(jìn)的電池電極材料,;太陽(yáng)能電池材料,;高效催化劑;高效助燃劑,;敏感元件,;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)等),;人體修復(fù)材料,;***制劑等,。“納米復(fù)合聚氨酯合成革材料的功能化”和“納米材料在真空絕熱板材中的應(yīng)用”2項(xiàng)合作項(xiàng)目取得較大進(jìn)展,。
體積效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是物質(zhì)體積的縮小雖不會(huì)引起物質(zhì)物性基本參量的變化,,但會(huì)使那些與體積有關(guān)的物性發(fā)生變化,如磁體的磁疇變小,,半導(dǎo)體中電子的自由路程變短,,等等;二是物質(zhì)一般具有由無(wú)限個(gè)原子組成的物質(zhì)屬性,,而納米粒子則表現(xiàn)出有限個(gè)原子**體的特性,。晶體周期性的邊界條件遭破壞,顆粒表面層附近原子密度減小,,從而導(dǎo)致聲,、光、電磁,、熱力學(xué)等特性呈現(xiàn)新的小尺寸效應(yīng),。主要表現(xiàn)為四大特點(diǎn):尺寸小、比表面積大,、表面能高,、表面原子比例大??梢苑譃樘厥獾墓鈱W(xué)性質(zhì),,熱學(xué)性質(zhì),磁學(xué)性質(zhì),,力學(xué)性質(zhì),,電學(xué)性質(zhì)等。成生命要素之一的核糖核酸蛋白質(zhì)復(fù)合體的線度在15-20nm之間,,生物體內(nèi)各種病毒的尺寸也在納米尺度范圍,。靜安區(qū)比較好的納米材料工廠直銷
納米材料與生物體在尺寸上有著密切的關(guān)系。浦東新區(qū)質(zhì)量納米材料銷售方法
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,,這大約相當(dāng)于10~1000個(gè)原子緊密排列在一起的尺度,。“納米復(fù)合聚氨酯合成革材料的功能化”和“納米材料在真空絕熱板材中的應(yīng)用”2項(xiàng)合作項(xiàng)目取得較大進(jìn)展,。具有負(fù)離子釋放功能且釋放量可達(dá)2000以上的聚氨酯合成革符合生態(tài)環(huán)保合成革戰(zhàn)略升級(jí)方向,,日前正待開(kāi)展中試放大研究。該產(chǎn)品的成功研發(fā)及進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化將可輻射帶動(dòng)300多家同行企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代,。聯(lián)盟制備出的納米復(fù)合絕熱芯材導(dǎo)熱系數(shù)可控制為低達(dá)4.4mW/mK,。該產(chǎn)品已經(jīng)在企業(yè)實(shí)現(xiàn)了中試生產(chǎn),正在建設(shè)規(guī)?;a(chǎn)線,。浦東新區(qū)質(zhì)量納米材料銷售方法
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