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正文內(nèi)容

新材料合成與制備-文庫吧資料

2024-08-17 00:51本頁面
  

【正文】 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。杜芳林等制備出了銅、鉻、錳、鐵、鎳等納米粉體,粒徑在30nm 50nm 范圍內(nèi)可控。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(yīng)、等離子體、激光、電子束、電弧感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等離子體并使其達(dá)到過飽和狀態(tài),然后在氣體介質(zhì)中冷凝形成高純度的納米材料。劉建偉等以氨氣和硝酸鋅為原料,應(yīng)用超重力技術(shù)制備粒徑20nm80nm、粒度分布均勻的ZnO納米顆粒。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。范景蓮等采用球磨法制備了鎢基合金的納米粉末。 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(shù)。由于納米材料具有以上的三大效應(yīng),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(dǎo)電率和磁化率;(4)極強的吸波性;(5)高擴散性等。(3)宏觀量子隧道效應(yīng)。隨著粒徑減小,表面原子數(shù)迅速增加。 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(yīng): (1)小尺寸效應(yīng),指當(dāng)納米粒子的尺寸與傳統(tǒng)電子的德布羅意波長以及超導(dǎo)體的相干波長等物理尺寸相當(dāng)或更小時,其周期性的邊界條件將被破壞,光吸收、電磁、化學(xué)活性、催化等性質(zhì)發(fā)生很大變化的效應(yīng)。 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。因此,如何控制及減少納米材料尤其是界面的化學(xué)成分及均勻性、以及如何控制晶粒尺寸分布是制備工藝研究的主要課題[2]。所以,納米材料的制備在當(dāng)前材料科學(xué)研究中占據(jù)極為重要的位置,新的材料制備工藝和過程的研究對納米材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能具有重要的影響。納米結(jié)構(gòu)無機材料因具有特殊的電、光、機械和熱性質(zhì)而受到人們越來越多的重視。當(dāng)粒子尺寸小至納米級時,其本身將具有表面與界面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng),這些效應(yīng)使得納米材料具有很多奇特的性能。199
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