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物料管理相關(guān)程序與制度44-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 不過(guò),此法制備的納米晶與用其它方法制備的納米晶相比,界面組元有所不同:界面圖像(電鏡下)不是很清晰并存在一定數(shù)量的亞晶界,晶粒內(nèi)部也存在較多的位錯(cuò)。壓淬法就是利用在結(jié)晶過(guò)程中由壓力控制晶體的成核速率、抑制晶體生長(zhǎng)過(guò)程,通過(guò)對(duì)熔融合金保壓急冷(壓力下淬火,簡(jiǎn)稱“壓淬”)來(lái)直接制備塊狀納米晶體,并通過(guò)調(diào)整壓力來(lái)控制晶粒的尺度。  物理氣相沉積方法制備納米薄膜 此法作為一種常規(guī)的薄膜制備手段被廣泛應(yīng)用于納米薄膜的制備與研究工作,包括蒸鍍、電子束蒸鍍、濺射等。近年來(lái)FeSiB體系的磁性材料多由非晶晶化法制備[9]。以下主要就納米材料的物理制備方法進(jìn)行概述。另外,中國(guó)古代銅鏡表面的防銹層經(jīng)檢驗(yàn)也已證實(shí)為納米SnO2顆粒構(gòu)成的薄膜。據(jù)估計(jì),納米薄膜將在壓阻傳感器、光電磁器件及其它薄膜微電子器件中發(fā)揮重要作用。2 納米材料的分類及其相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域 納米材料一般分為:納米微粒、納米薄膜(多層膜和顆粒膜)、納米固體。納米科學(xué)技術(shù)是20世紀(jì)80年代中后期逐漸發(fā)展起來(lái)的,融介觀體系物理、量子力學(xué)等現(xiàn)代科學(xué)為一體并與超微細(xì)加工、計(jì)算機(jī)、掃描隧道顯微鏡等先進(jìn)工程技術(shù)相結(jié)合的多方位、多學(xué)科的新科技。 關(guān)鍵詞:納米材料;納米微粒;納米薄膜;納米固體;物理制備方法;濺射 1 引言 早在1959年,著名科學(xué)家Feynman Richard就曾設(shè)想,有一天如果能按自己的愿望任意擺布原子的排列,人類就將成為真正意義上的“造物主”。 納米科技的急速發(fā)展已引發(fā)了若干新的研究分支,如納米材料學(xué)、納米物理學(xué)、納米電子學(xué)、納米生物學(xué)、納米機(jī)械學(xué)、納米摩擦學(xué)與微加工技術(shù)等。從技術(shù)應(yīng)用的角度講,納米顆粒的表面效應(yīng)等使它在催化、粉末冶金、燃料、磁記錄、涂料、傳熱、雷達(dá)波隱形、光吸收、光電轉(zhuǎn)換、氣敏傳感等方面有巨大的應(yīng)用前景。比如Morokhov等人[3]早在1977年就首次制備成功了納米晶材料并研究其性質(zhì)。納米氧化物的制備可在蒸發(fā)過(guò)程中或制得團(tuán)簇后于真空室內(nèi)通以純氧使之氧化得到。  非
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