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新材料合成與制備(文件)

2025-08-22 00:51 上一頁面

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【正文】 和較為簡單的實驗裝置,在實際應用中受到了國內外研究者的廣泛關注。隨著納米材料制備技術的不斷開發(fā)及應用范圍的拓展,工業(yè)化生產(chǎn)納米材料必將對傳統(tǒng)的化學工業(yè)和其它產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。同時我也對本課程比較滿意,使我接觸了更多的材料知識,開闊了視野。主要問題是:對控制納米粒子的形狀、粒度及其分布、性能等的研究很不充分; 納米材料的收集、存放,尤其是納米材料與納米科技的生物安全性更是急待解決的問題。 結論納米材料由于具有特異的光、電、磁、催化等性能,可廣泛應用于國防軍事和民用工業(yè)的各個領域。自那以后,微乳理論的應用研究得到了迅速發(fā)展。Liu等用Bi(NO3)3他們認為溶液的pH值、反應溫度、反應時間等條件對納米花的形貌和晶相結構有很重要的影響。 離子液法 離子液作為一種特殊的有機溶劑,具有獨特的物理化學性質,如粘度較大、離子傳導性較高、熱穩(wěn)定性高、低毒、流動性好以及具有較寬的液態(tài)溫度范圍等。以上介紹了幾種常用的納米材料物理制備方法,這些制備方法基本不涉及復雜的化學反應, 因此,在控制合成不同形貌結構的納米材料時具有一定的局限性。在該法中靶材料無相變,化合物的成分不易發(fā)生變化。溶液蒸發(fā)法是將溶劑制成小滴后進行快速蒸發(fā),使組分偏析最小, 一般可通過噴霧干燥法、噴霧熱分解法或冷凍干燥法加以處理。蒸發(fā)冷凝法是在真空或惰性氣體中通過電阻加熱、高頻感應、等離子體、激光、電子束、電弧感應等方法使原料氣化或形成等離子體并使其達到過飽和狀態(tài),然后在氣體介質中冷凝形成高純度的納米材料。機械粉碎法是利用各種超微粉機械粉碎和電火花爆炸等方法將原料直接粉碎成超微粉,尤其適用于制備脆性材料的超微粉。 物理方法 機械法機械法有機械球磨法、機械粉碎法以及超重力技術。(3)宏觀量子隧道效應。 納米材料的特性 納米材料具有普通材料所不具備的三大效應: (1)小尺寸效應,指當納米粒子的尺寸與傳統(tǒng)電子的德布羅意波長以及超導體的相干波長等物理尺寸相當或更小時,其周期性的邊界條件將被破壞,光吸收、電磁、化學活性、催化等性質發(fā)生很大變化的效應。因此,如何控制及減少納米材料尤其是界面的化學成分及均勻性、以及如何
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