浅析纳米材料制备方法的研究现状
浅析纳米材料制备方法的研究现状
[DOI]1013939/jcnkizgsc201615049
很多人都曾预言在 21 世纪纳米技术将成为一项最有前途的技术,主要原因在于它具有网
络技术和基因技术所不可比拟的优势。正因如此,世界各个国家加大了对纳米技术的研究,投
入了大量的人力物力,并相继启动了纳米计划,进一步推动了纳米制备方法的创新。在这种大
环境下,我国相关研究者也应当顺时而变,不断提高纳米材料制备水平,创造出多种多样的制
备方法。
1 纳米材料的性质
纳米材料具有大量界面以及高度的弥散性,它能够为原子提供转成扩散途径。除此之外,
纳米材料所表现的力、热等性质,与传统经济材料相比,还具有其自身独特的特性,因此被应
用到各个领域。
11 力学性质
结构材料开发一直以来都以高韧、高硬、高强为主题。材料制作如果融进了纳米材料的
话,其强度就会与粒径成反比。纳米材料的位错密度相对较低,不仅如此,其临界位错圈的直
径要远远高于纳米晶粒粒径,通常情况下,增值后位错塞积的平均间距与晶粒相比,略微大一
些,这种现象使得纳米材料不会发生位错滑移和增值等相关现象,这就是我们众所周知的纳米
晶强化效应。[1]作为一种刀具,金属陶瓷已经有很多年的历史了,然而,其力学强度却一直没
有突破,主要原因在于一是金属陶瓷的混合烧结,二是晶粒粗大。如果将纳米技术制成超细或
纳米晶粒材料的时候,金属陶瓷的硬度等基本性质就有了大幅度提高,从而在加工材料刀具领
域占据了非常重要的位置。现阶段,使用纳米技术制作纤维和陶瓷等产品已经应用到各行各业
的领域当中。
12 磁学性质
近些年来,计算机硬盘系统的磁记录密度得到了极大地提高,现阶段已经超过
了155Gb/cm2,也就是说,感应法读出磁头等已经难以满足社会的需求,然而,如果我们将纳
米多层膜系统应用到计算机硬盘系统中,则可以有效提高巨磁电阻效应,其低噪声和灵敏度都
能够满足需求。与此同时,我们还可以将其应用在新型的磁传感材料当中。高分子复合纳米材
料能够很好地投射可见光,与传统的粗晶材料相比,对可见光的吸收系数要高出很多,然而,
该种材料对红外波段的吸收系数则相对较少,正是这个原因,使其能够在光磁系统、光磁材料
中被广泛应用。
13 电学性质
众所周知,纳米材料的电阻在晶界面上原子体积分数增大情况下要远远高于同类粗晶材
料,甚至还会产生绝缘体转变。通过充分利用纳米粒子效应我们可以制作成超高速、超容量、
超微型低能耗的纳米电子器具,从长远角度来看,这种做法在不久的将来会有很大的成就,甚
至还有可能超过现阶段半导体器件。[2]2001 年,相关研究者用碳纳米管制成了纳米晶体管,
这种纳米晶体管将晶体三极管的放大属性充分地体现出来。不仅如此,根据碳纳米管在低温下
的三极管放大特性,研究者还将室温下的单电子晶体管研制出来。笔者相信,随着研究的不断
深入,我们还能够研制出更多的符合社会需求的物品。
14 热学性质
与一般非晶体和粗晶材料相比,纳米材料的比热和热膨胀系数值都非常高,界面原子排列
相对比较混乱、原子的密度较低等综合作用变弱是导致这种现象的主要原因。正因如此,我们
可以将其广泛应用在储热材料等领域,相信会有一个更为广阔的市场。
15 光学性质
摘要:
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浅析纳米材料制备方法的研究现状 [DOI]1013939/jcnkizgsc201615049 很多人都曾预言在21世纪纳米技术将成为一项最有前途的技术,主要原因在于它具有网络技术和基因技术所不可比拟的优势。正因如此,世界各个国家加大了对纳米技术的研究,投入了大量的人力物力,并相继启动了纳米计划,进一步推动了纳米制备方法的创新。在这种大环境下,我国相关研究者也应当顺时而变,不断提高纳米材料制备水平,创造出多种多样的制备方法。 1纳米材料的性质 纳米材料具有大量界面以及高度的弥散性,它能够为原子提供转成扩散途径。除此之外,纳米材料所表现的力、热等性质,与传统经济材料相比,还具有其自身独特...
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作者:闻远设计
分类:土木建筑化工水利
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