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第十九章納米表面工程ppt-全文預覽

2025-03-28 01:40 上一頁面

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【正文】 ht SWIR MWIR LWIR Milliwaves Ultrasonic Electromagic Spectra 靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。 ?宏觀環(huán)境中納米、介觀體系的行為和作用。 宏觀、介觀及微觀一體化研究 ?介觀環(huán)境中微觀粒子的行為和作用。 最鄰近硅原子間的距離為。 再下一代光刻技術(shù), **126nm曝光。 ( 3)納米結(jié)構(gòu)表層的組織與性能的關系。 2)非平衡熱力學法 將材料快速加熱使其表面熔化或相變溫度,再急劇冷卻,通過動力學控制來提高形核率,抑制晶粒長大速率,從而在材料的表面獲得納米晶組織。其過程包括: ( 1)表面產(chǎn)生大量缺陷,如位錯、孿晶、層錯、剪切帶。 UHV STM image of three C60 molecules chemisorbed at missing dimer defects on a Si(100)2x1 surface. 10nm scan. 表面自身納米化 —— 對于多晶材料采用非平衡的處理方法增加材料的表面自由能,是粗晶組織逐漸細化至納米量級。除去 CH3OH和液氮介質(zhì)后, 0Dn會因自身的靜電引力自行團聚成微米級的納米結(jié)構(gòu)喂料。 液相分散噴霧合成法,原位生成噴霧合成法,機械研磨合成法。 納米智能薄膜 : 空隙可隨條件的變化或根據(jù)靠近的分子特征而開閉。 Cu/Ni, Cu/Pd, Cu/Al, Ni/Mo, TiN/VN, TiC/W, TiN/AlN, ZnO/YSZ/ZnO/YSZ/ZnO, …. YSZ (yttriumstabilized ZrO2) bicrystal ZnO/YSZ/ZnO/YSZ/ZnO internal films.?V. Roddatis, Journal of Crystal Growth 220 (2023) 515521. The solidphase intergrowth (SPI) process HREM image of ZnO/YSZ interface along [1 1 0] YSZ (a) and [0 0 1]YSZ (b). Moir233。 三、 納米表面工程的最新進展 1. 納米單層膜 2. 納米多層疊膜 3. 有序分子膜 InGaAsInAlAs多層膜有準三維向準二維轉(zhuǎn)變中的線性吸收譜圖。因此傳統(tǒng)材料表面納米化顯得特別重要。納米表面工程的 基本問題及其進展 Fundament and Progress of Nanosurface Technology 主要內(nèi)容 表面工程是將材料的表面與基體一起作為一個系統(tǒng)進行設計,利用各種表面技術(shù),使材料的表面獲得材料本身沒有而又希望具有的性能的系統(tǒng)工程。 要求材料在特殊情況,如超高溫 /低溫、超高壓、高真空、強氧化還原或腐蝕環(huán)境以及存在輻射、聲吸收、信號屏蔽、承受點載荷等條件下服役的情況越來越多,由于納米材料在力、電、聲、光、熱、磁方面表現(xiàn)出與宏觀材料不同的特性。 (潛艇蒙皮、坦克外殼) 與傳統(tǒng)的表面工程相比,其特點是:取決于基體性能的因素被弱化,表面處理、改性和功能化的自由度擴大,表面加工技術(shù)的作用更加突出,產(chǎn)品的附加值更高。在表面強化、功能化及超精度加工等領域具有極大的潛力。用作化學傳感器,其靈敏度比普通材料高 500倍。 1)熱噴涂法制備納米結(jié)構(gòu)涂層 ( Nanostructure Coating, NC) 2)電沉積法直接制備 NC 3)超聲波法組裝 NC 超音速分散 熱空氣吹干 + 納米粒子( 0Dn):質(zhì)量太小,不能直接噴涂; 噴涂過程中被燒結(jié)。具體為:在干燥的高真空料機內(nèi)通入保護氣體( Ar, N2);或在 CH3OH和液氮介質(zhì)中通過對磨球 /粉體比、磨球數(shù)量和尺寸、球磨能量、球磨溫度、介質(zhì)等參數(shù)的控制,對粉末粒子反復進行熔結(jié)、斷裂過程,使晶粒不斷細化,達到納米尺寸。 45鋼鍍: NiP + C納米管,改善摩擦學性能; 磁盤基扳: TiP + DNP (diamond nanopowder),減少磨損 50%; 磁頭、存取器磁膜: CoP + DNP,耐磨能力提高 23倍; 模具: Cr + DNP,延長使
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