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新材料合成與制備(存儲版)

2024-09-02 00:51上一頁面

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【正文】 廣泛應用于國防軍事和民用工業(yè)的各個領(lǐng)域。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。微乳法制備納米材料,由于它獨特的工藝性能和較為簡單的實驗裝置,在實際應用中受到了國內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注。趙榮祥等采用硝酸鉍和硫脲為先驅(qū)原料,以離子液為反應介質(zhì),合成了單晶Bi2S3納米棒[5,6]。Stephen等利用高分子加成物(由烷基金屬和含N 聚合物組成)在溶液中與H2S 反應,生成的ZnS顆粒粒度分布窄,且被均勻包覆于聚合物基體中,粒徑范圍可控制在2nm5nm之間。有文獻報道,φ82mm的Ge在6GPa準靜壓力作用后,再經(jīng)850℃熱處理,納米結(jié)構(gòu)開始形成,材料由粒徑100nm的等軸晶組成,而溫度升至900℃時,晶粒尺寸迅速增大至400nm。劉建偉等以氨氣和硝酸鋅為原料,應用超重力技術(shù)制備粒徑20nm80nm、粒度分布均勻的ZnO納米顆粒。由于納米材料具有以上的三大效應,才使它表現(xiàn)出令人難以置信的奇特的宏觀物理特性:(1)高強度和高韌性;(2)高熱膨脹系數(shù)、高比熱容和低熔點;(3)異常的導電率和磁化率;(4)極強的吸波性;(5)高擴散性等。 納米材料的分類 納米材料按維數(shù)可分為三類: (1)零維,如納米尺度顆粒、原子團簇等;(2)一維,如納米絲、納米棒、納米管等;(3)二維,如超薄膜、多層膜、超晶格等。當粒子尺寸小至納米級時,其本身將具有表面與界面效應、量子尺寸效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應,這些效應使得納米材料具有很多奇特的性能。納米材料是指任意一維的尺度小于100nm的晶體、非晶體、準晶體以及界面層結(jié)構(gòu)的材料。2 納米材料的特性及其特性[3] “納米材料”的命名出現(xiàn)在20世紀80年代,它是指三維空間中至少有一維處于1nm 100nm 或由它們作為基體單元構(gòu)成的材料。研究發(fā)現(xiàn),一些宏觀量,如納米粒子的磁化強度、量子相干器件中的磁通量也具有隧道效應,稱為宏觀量子隧道效應。超重力技術(shù)利用超重力旋轉(zhuǎn)床高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的相當于重力加速度上百倍的離心加速度,使相間傳質(zhì)和微觀混合得到極大的加強,從而制備納米材料。深度塑性變形法是在準靜態(tài)壓力的作用下,材料極大程度地發(fā)生塑
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