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納米材料分類ppt課件-免費閱讀

2025-05-29 18:09 上一頁面

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【正文】 因此,螺旋位錯的存在提供了無需經(jīng)歷晶核形成過程但又能持續(xù)生長的方式。 ? 晶體生長機理是由生長界面的結(jié)構(gòu)所決定的 [3]。 ? 注意事項 ? 小結(jié) ? 意義:為進(jìn)一步深入認(rèn)識電結(jié)晶機理,為制備可控功能性納米材料提供參考。 結(jié)題研究報告 ( 1)研究報告基本結(jié)構(gòu) 課題研究題目; 署名(作者與單位); 前言(課題研究摘要); 課題的提出(研究背景,他人研究狀況); 課題研究的目的和意義; 研究理論依據(jù)(基本理論或基本觀點); 實驗內(nèi)容(擬解決問題的闡述); 實驗方法; 實驗結(jié)果(專題實驗成果、課題研究的實踐貢獻(xiàn)、理論貢獻(xiàn)); 分析與討論(對實驗進(jìn)展程度,狀況、存在問題與再深入研究等問題的自我評價); 結(jié)論(課題研究的價值與推廣價值); 附錄和參考文獻(xiàn)等。 ? 真正的納米材料在物理、化學(xué)等方面的性質(zhì)和普通的材料會有很多不同,比如納米碳管是由石墨中的一層或若干層碳原子卷曲而成的籠狀纖維,內(nèi)部空心,外部直徑只有幾到幾十納米,相當(dāng)于頭發(fā)絲的萬分之一,密度只有鋼的六分之一,而強度卻是鋼的 100倍,是做成防彈背心等織物的理想材料。利用超順磁性,人們已將磁性超微顆粒制成用途廣泛的磁性液體。日本川崎制鐵公司采用 0. 1~ 1微米的銅、鎳超微顆粒制成導(dǎo)電漿料可代替鈀與銀等貴金屬。尺寸越小,顏色愈黑,銀白色的 鉑 (白金)變成鉑黑,金屬 鉻 變成鉻黑。 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng)( 2)磁性能: Fe3O4納米磁性復(fù)合材料磁性能的表征主要采用磁沉降和振動樣品磁強計和 SQUID磁強計來測定 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料的磁響應(yīng)和磁性質(zhì)。( 4)激光散射法:測試 Fe3O4納米磁性粒子的粒徑大小、粒徑等,結(jié)合 BET法測定納米粒子的粒徑的比表面積和研究團聚顆粒的尺寸及團聚度等。 并對其化學(xué)成分進(jìn)行定性、定量分析 。 納米材料的合成與制備方法 (電化學(xué)) ? 電沉積 ? 隨著納米技術(shù)的發(fā)展,電化學(xué)沉積應(yīng)用于制備納米材料和納米微加工技術(shù)中。 納米材料的合成與制備方法 ? 微乳液制備納米粒子是近年發(fā)展起來的新興的研究領(lǐng)域 ,具有制得的粒子粒徑小、粒徑接近于單分散體系等優(yōu)點。因此 ,離子液是合成不同形貌納米結(jié)構(gòu)的一種良好介質(zhì)。目前 ,濺射技術(shù)已經(jīng)得到了較大的發(fā)展 ,常用的有陰極濺射、直流磁控濺射、射頻磁控濺射、離子束濺射以及電子回旋共振輔助反應(yīng)磁控濺射等技術(shù)。 Takaki等在惰性氣體保護(hù)下 ,利用氣相冷凝法制備了懸浮的納米銀粉。機械球磨法無需從外部供給熱能 ,通過球磨讓物質(zhì)使材料之間發(fā)生界面反應(yīng) ,使大晶粒變?yōu)樾【Я?,得到納米材料。可用于:微導(dǎo)線、微光纖(未來量子計算機與光子計算機的重要元件)材料;新型激光或發(fā)光二極管材料等。 ? 注意事項 ? 你的收獲,對以后實驗安排的建議。 實驗安排: 第 1周:講座,檢索相關(guān)資料,初步擬定方案 第 2周 : 根據(jù)資料分析,擬定選擇實驗內(nèi)容和初步方案,準(zhǔn)備儀器 第 37周:分組實驗,每組 3人,共 10組,表征 第 8周:分析結(jié)果,完成實驗總結(jié) 題目、摘要,引言、實驗材料與方法,結(jié)果與討論,小結(jié),參考文獻(xiàn) ? 實驗設(shè)計方案 ? 實驗記錄。 ? 實驗總結(jié) ? 意義:認(rèn)識形成機理,相轉(zhuǎn)移機理。 近期任務(wù) ?分組, 3個大組,每組 8- 10個小組 ?查閱文獻(xiàn),納米銀的用途,制備方法,不同性能納米銀的表征方法 (TEM樣品制備 ) ?初步擬定實驗方案 ?準(zhǔn)備實驗。 ? 納米膜: 納米膜分為顆粒膜與致密膜。范景蓮等采用球磨法制備了鎢基合金的納米粉末。杜芳林等制備出了銅、鉻、錳、鐵、鎳等納米粉體 ,粒徑在 30nm— 50 nm范圍內(nèi)可控。等離子體法是利用在惰性氣氛或反應(yīng)性氣氛中通過直流放電使氣體電離產(chǎn)生高溫等離子體 ,從而使原料溶液化合蒸發(fā) ,蒸汽達(dá)到周圍冷卻形成超微粒。 Jiang等以 BiCl3和硫代乙酰胺為原料 ,在室溫下于離子液介質(zhì)中合成出了大小均勻的、尺寸為 3μm— 5μm的 Bi2S3納米花。 1943年 Hoar等人首次報道了將水、油、表面活性劑、助表面活性劑混合 ,可自發(fā)地形成一種熱力學(xué)穩(wěn)定體系 ,體系中的分散相由 80nm 800nm的球形或圓柱形顆粒組成 ,并將這種體系定名微乳液。電化學(xué)沉積因其自身特點為制備粒徑和形狀可控的納米微粒提供了一種方便可行的實驗方法。 采用 X射線光電能譜法 XPS分析表面化學(xué)組成、原子價態(tài)、表面形貌、表面細(xì)微結(jié)構(gòu)狀態(tài)及表面能態(tài)分布等。 納米材料的表征 ? 3 結(jié)構(gòu)和官能團表征確定 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)與官能團是預(yù)測其功能、開發(fā)其應(yīng)用的關(guān)鍵。( 3)電化學(xué)性能:由于 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料大多含有功能性官能團,在電極上易發(fā)生氧化還原反應(yīng)和電化學(xué)反應(yīng)。由此可見,金屬超微顆粒對光的反射率很低,通??傻陀?l%,大約幾微米的厚度就能完全消光。超微顆粒熔點下降的性質(zhì)對粉末冶金工業(yè)具有一定的吸引力。 納米材料的性能 ? 特殊的力學(xué)性質(zhì) ? 陶瓷材料在通常情況下呈脆性,然而由納米超微顆粒壓制成的納米陶瓷材料卻具有良好的韌性。也可以作為顯象管底板涂層,生產(chǎn)出薄型、節(jié)能的壁掛式電視屏。 要交的材料,五一前交 ?實驗設(shè)計方案 ?實驗記錄。 ? 金屬電結(jié)晶理論概述 ? 金屬離子在電極上
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