總之,納米技術(shù)正成為各國科技界所關(guān)注的焦點,正如錢學森院士所預言的那樣:"納米左右和納米以下的結(jié)構(gòu)將是下一階段科技發(fā)展的特點,會是一次技術(shù)**,從而將是21世紀的又一次產(chǎn)業(yè)**。"2011年10月19日歐盟委員會通過了對納米材料的定義,之后又對這一定義進行了解釋。根據(jù)歐盟委員會的定義,納米材料是一種由基本顆粒組成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本顆粒的一個或多個三維尺寸在1納米至100納米之間,并且這一基本顆粒的總數(shù)量在整個材料的所有顆粒總數(shù)中占50%以上。1861年,隨著膠體化學的建立,科學家們開始了對直徑為1~100nm的粒子體系的研究工作。楊浦區(qū)比較好的納米材料材料區(qū)別
在過去幾年中,生物納米材料的理論與實驗研究已成為人們關(guān)注的焦點,特別是核酸與蛋白質(zhì)的生化、生物物理、生物力學、熱力學與電磁學特征及其智能復合材料已成為生命科學與材料科學的交叉前沿。1.1、納米材料的基本效應(yīng)表面效應(yīng)是指微粉的粒徑越小,其總表面積越大;表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大。如當粒徑為10nm(總原子數(shù)為3×10)時,表面原子數(shù)/總原子數(shù)=0.20;而當粒度減小到lnm(總原子數(shù)為30)時,這一比值急劇上升到0.991表面原子的晶場環(huán)境和結(jié)合能與內(nèi)部原子不同,具有很大的活性;晶粒的微?;S著這種活性的表面原子增多,使其表面能也**增加。寶山區(qū)新款納米材料量大從優(yōu)因此納米材料的安全性研究備受各國科學家們的關(guān)注。
納米材料具有一定的獨特性,當物質(zhì)尺度小到一定程度時,則必須改用量子力學取代傳統(tǒng)力學的觀點來描述它的行為,當粉末粒子尺寸由10微米降至10納米時,其粒徑雖改變?yōu)?000倍,但換算成體積時則將有10的9次方倍之巨,所以二者行為上將產(chǎn)生明顯的差異。納米粒子異于大塊物質(zhì)的理由是在其表面積相對增大,也就是超微粒子的表面布滿了階梯狀結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)**具有高表面能的不安定原子。這類原子極易與外來原子吸附鍵結(jié),同時因粒徑縮小而提供了大表面的活性原子。
但塊狀陶瓷和金屬很難結(jié)合在一起。如果制作時在金屬和陶瓷之間使其成分逐漸地連續(xù)變化,讓金屬和陶瓷“你中有我、我中有你”,**終便能結(jié)合在一起形成傾斜功能材料,它的意思是其中的成分變化像一個傾斜的梯子。當用金屬和陶瓷納米顆粒按其含量逐漸變化的要求混合后燒結(jié)成形時,就能達到燃燒室內(nèi)側(cè)耐高溫、外側(cè)有良好導熱性的要求。6、納米半導體材料將硅、砷化鎵等半導體材料制成納米材料,具有許多優(yōu)異性能。例如,納米半導體中的量子隧道效應(yīng)使某些半導體材料的電子輸運反常、導電率降低,電導熱系數(shù)也隨顆粒尺寸的減小而下降,甚至出現(xiàn)負值。這些特性在大規(guī)模集成電路器件、光電器件等領(lǐng)域發(fā)揮重要的作用。該產(chǎn)品的成功研發(fā)及進一步產(chǎn)業(yè)化將可輻射帶動300多家同行企業(yè)的產(chǎn)品升級換代。
在薄膜嵌鑲體系中,對納米顆粒膜的主要研究是基于體系的電學特性和磁學特性而展開的。美國科學家利用自組裝技術(shù)將幾百只單壁納米碳管組成晶體索“Ropes”,這種索具有金屬特性,室溫下電阻率小于0.0001Ω/m;將納米三碘化鉛組裝到尼龍-11上,在X射線照射下具有光電導性能, 利用這種性能為發(fā)展數(shù)字射線照相奠定了基礎(chǔ)。納米氧化鋁外觀 白色粉末。納米氧化鋁晶相γ相。納米氧化鋁平均粒度(nm) 20±5.納米氧化鋁含量% 大于 99.9%。熔點:2010℃-2050 ℃沸點:2980 ℃相對密度(水=1)】:3.97-4.0晶粒的微?;S著這種活性的表面原子增多,使其表面能也增加。虹口區(qū)比較好的納米材料產(chǎn)品介紹
在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能。楊浦區(qū)比較好的納米材料材料區(qū)別
體積效應(yīng)主要表現(xiàn)在兩個方面:一是物質(zhì)體積的縮小雖不會引起物質(zhì)物性基本參量的變化,但會使那些與體積有關(guān)的物性發(fā)生變化,如磁體的磁疇變小,半導體中電子的自由路程變短,等等;二是物質(zhì)一般具有由無限個原子組成的物質(zhì)屬性,而納米粒子則表現(xiàn)出有限個原子**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,從而導致聲、光、電磁、熱力學等特性呈現(xiàn)新的小尺寸效應(yīng)。主要表現(xiàn)為四大特點:尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子比例大。可以分為特殊的光學性質(zhì),熱學性質(zhì),磁學性質(zhì),力學性質(zhì),電學性質(zhì)等。楊浦區(qū)比較好的納米材料材料區(qū)別
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