中文名 | 纳米晶材料 | 外文名 | nanocrystalline materials |
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性 能 | 不同于相同成分的晶体或非晶体 | 制备方法 | 喷溅法、电子枪、球磨、气相合成 |
原 理 | 纳米效应 | 应 用 | 电容器、高频技术领域 |
纳米材料的组成一般分为两种类型:一类是由纳米粒子组成的;;另一类纳米材料是在纳米粒子间有较多的孔隙或无序原子或另一种材料。或者纳米粒子镶嵌在另一种基质材料中,就属于第二类称为复合材料,由于纳米材料在光学电学、催化、敏感等方面具有很多特殊性能,因此得到广阔的应用。
(1)电沉积层具有独特的高密度和低孔隙率,结晶组织取决于电沉积参数。通过控制电流电压、电解液组分和工艺参数,就能精确地控制膜层的厚度、化学组分、晶粒组织、晶粒大小和孔隙率等;
(2)适合于制备纯金属纳米晶膜、合金膜及复合材料膜等各种类型膜层;
(3)电沉积过程,过电势是主要推动力,容易实现、工艺灵活、易转化;
(4)可在常温常压下操作,节约了能源,避免了高温引入的热应力;
(5)电沉积易使沉积原子在单晶基质上外延生长,易得到较好的外延生长层;
(6)有很好的经济性和较高的生产率,初始投资低。 2100433B
当超微米粒子尺寸不断减小,在一定条件下,会引起材料宏观物理、化学、机械等性质上的变化,通常称为小尺寸效应。另外,由于纳米微粒尺寸小,表面能高,这称为纳米微粒的表面效应,它是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比,随着纳米粒子尺寸的减小,而大幅度的增加,于是粒子的表面能和表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子的性质变化。由于纳米晶材料组成和结构的特殊性,其性能比传统材料有明显的改善和提高,尤其是具有超硬度、超模量效应等的特殊性。
软水机常用的软水技术有两种,一种是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度;另外一种是纳米晶TAC软水技术,即Template Asisted  ...
通常是N719,也就是二-四丁铵顺式-双(异硫氰基)双(2,2'-联吡啶-4,4'-二羧基)钌, 这个基本是商品化最成熟的染料敏化太阳能电池的染料。 &nb...
缺点: 1.由于通过离子交换技术增加了纳离子,纳离子对人体健康不利会对造成血管的硬化. 2.增加的纳离子会造成管道的腐蚀和穿孔. 3.钙镁离子被取代,所以经过软化的水不宜饮用和养鱼浇花. 4.钙镁离子...
约有200名种方法能制取不同形式的纳米结构材料,最基本的可归纳为以下五种类型:
(1)气相法(如物理或化学气相沉积惰性气体凝聚等);
(2)液相法(如快速固化、雾化等);
(3)固相法(如机械研磨、非晶态初始晶化等);
(4)化学法(如溶胶、凝胶法、沉积法等);
(5)电化学法(如电沉积法、复合电沉积法、化学镀法等)。
FeCrBSiNb非晶纳米晶复合涂层和FeAlNbB金属间化合物非晶纳米晶涂层均由非晶和纳米晶两相结构组成,涂层结合强度高,摩擦磨损性能等明显优于传统耐磨涂层,在机械金属零件的再制造修复领域应用前景广阔。
首次以天然淀粉纳米晶为原料,通过熔融共混的方法复合改性双酚A型环氧树脂,制备出了力学性质优异的环氧树脂纳米复合材料,在填料含量较低时其弯曲强度及弯曲形变即达到同步增强的效果,特别是在含量为0.5 wt%和1.5 wt%时断裂弯曲应变及弯曲强度相对于纯的环氧树脂分别增加了13.9%和9.9%。同时通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)及傅里叶变换红外光谱(FTIR)等方法分别研究了淀粉纳米晶及其复合材料的形貌及结构。
电沉积纳米晶的方法与其它方法相比具有许多优点。电沉积纳米晶与普通晶体相比还具有很多优异特性,如耐蚀性、硬度、耐磨性、延展性、电阻、电化学性能以及催化活性等,因而它在科学技术和工业上有着广泛的应用前景。在纳米晶材料研究中主要进行两方面的工作:一是用电沉积法开发新材料,制取高性能、微型、环保型产品;二是改善及取代传统材料,提高及改善产品质量和性能。
总之,纳米技术和纳米晶材料有着极其广泛的应用前景,它将会对21世纪的科学技术和工业的发展带来新的飞跃 。
纳米晶的特点
1、在纳米晶聚合球体表面有原子大小的晶核点,把溶解于水的生垢物质转变成微小的纳米晶体;
2、一但晶体在纳米晶聚合球体表面长到一定的尺寸,它们就是自动脱落到水中,而这种晶体就不会再产生水垢;
纳米晶TAC技术,即Template Asisted Crystallization(模块辅助结晶),利用纳米晶产生的高能量,把水中游离的钙、镁、碳酸氢根离子打包成纳米级的晶体,从而阻止游离离子生成水垢。