當超微米粒子尺寸不斷減小,在一定條件下,會引起材料宏觀物理、化學、機械等性質上的變化,通常稱為小尺寸效應。另外,由于納米微粒尺寸小,表面能高,這稱為納米微粒的表面效應,它是指納米粒子的表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比,隨著納米粒子尺寸的減小,而大幅度的增加,于是粒子的表面能和表面張力也隨著增加,從而引起納米粒子的性質變化。由于納米晶材料組成和結構的特殊性,其性能比傳統(tǒng)材料有明顯的改善和提高,尤其是具有超硬度、超模量效應等的特殊性。
納米材料的組成一般分為兩種類型:一類是由納米粒子組成的;;另一類納米材料是在納米粒子間有較多的孔隙或無序原子或另一種材料?;蛘呒{米粒子鑲嵌在另一種基質材料中,就屬于第二類稱為復合材料,由于納米材料在光學電學、催化、敏感等方面具有很多特殊性能,因此得到廣闊的應用。
約有200名種方法能制取不同形式的納米結構材料,最基本的可歸納為以下五種類型:
(1)氣相法(如物理或化學氣相沉積惰性氣體凝聚等);
(2)液相法(如快速固化、霧化等);
(3)固相法(如機械研磨、非晶態(tài)初始晶化等);
(4)化學法(如溶膠、凝膠法、沉積法等);
(5)電化學法(如電沉積法、復合電沉積法、化學鍍法等)。
簡介 編輯 the features of the nanophase mat...
納米材料就是把大的東西通過高技術造成小的比較精細的東西!納米材料的優(yōu)點: 除味、殺菌、韌性強、延長老化時間等。物理特性,就是強度,彈性,塑性變形能力,硬度,導電率,導熱率,密度...
(1)表面與界面效應 這是指納米晶體粒表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大后所引起的性質上的變化。例如粒子直徑為10納米時,微粒包含4000個原子,表面原子占40%;粒子直徑為1納米時,微粒...
(1)電沉積層具有獨特的高密度和低孔隙率,結晶組織取決于電沉積參數(shù)。通過控制電流電壓、電解液組分和工藝參數(shù),就能精確地控制膜層的厚度、化學組分、晶粒組織、晶粒大小和孔隙率等;
(2)適合于制備純金屬納米晶膜、合金膜及復合材料膜等各種類型膜層;
(3)電沉積過程,過電勢是主要推動力,容易實現(xiàn)、工藝靈活、易轉化;
(4)可在常溫常壓下操作,節(jié)約了能源,避免了高溫引入的熱應力;
(5)電沉積易使沉積原子在單晶基質上外延生長,易得到較好的外延生長層;
(6)有很好的經(jīng)濟性和較高的生產(chǎn)率,初始投資低。 2100433B
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介紹了納米材料的基本特性,納米材料對建筑涂料的抗老化耐候性、耐擦洗、抗菌殺菌、凈化空氣、耐污染等性能的影響,以及其應用在建筑涂料中的技術關鍵。
電沉積納米晶的方法與其它方法相比具有許多優(yōu)點。電沉積納米晶與普通晶體相比還具有很多優(yōu)異特性,如耐蝕性、硬度、耐磨性、延展性、電阻、電化學性能以及催化活性等,因而它在科學技術和工業(yè)上有著廣泛的應用前景。在納米晶材料研究中主要進行兩方面的工作:一是用電沉積法開發(fā)新材料,制取高性能、微型、環(huán)保型產(chǎn)品;二是改善及取代傳統(tǒng)材料,提高及改善產(chǎn)品質量和性能。
總之,納米技術和納米晶材料有著極其廣泛的應用前景,它將會對21世紀的科學技術和工業(yè)的發(fā)展帶來新的飛躍 。
納米晶的特點
1、在納米晶聚合球體表面有原子大小的晶核點,把溶解于水的生垢物質轉變成微小的納米晶體;
2、一但晶體在納米晶聚合球體表面長到一定的尺寸,它們就是自動脫落到水中,而這種晶體就不會再產(chǎn)生水垢;
納米晶TAC技術,即Template Asisted Crystallization(模塊輔助結晶),利用納米晶產(chǎn)生的高能量,把水中游離的鈣、鎂、碳酸氫根離子打包成納米級的晶體,從而阻止游離離子生成水垢。