纳米技术知识材料

合集下载

四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结

四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结

四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结四年级《纳米技术就在我们身边》原文纳米技术是20世纪90年代兴起的高新技术。

如果说20世纪是微米的世纪,21世纪必将是纳米的世纪。

什么是纳米技术呢?这得从纳米说起。

纳米是非常非常小的长度单位,1纳米等于10亿分之一米。

如果把直径为1纳米的小球放到乒乓球上,相当于把乒乓球放在地球上,可见纳米有多么小。

纳米技术的研究对象一般在1纳米到100纳米之间,不仅肉眼根本看不见,就是普通的光学显微镜也无能为力。

这种小小的物质拥有许多新奇的特性,纳米技术就是研究并利用这些特性造福于人类的一门学问。

纳米技术就在我们身边。

冰箱里面用到一种纳米涂层,具有杀菌和除臭功能,能够使食物保质期和蔬菜保鲜期更长。

有一种叫作“碳纳米管”的神奇材料,比钢铁结实百倍,而且非常轻,将来我们有可能坐上“碳纳米管天梯”到太空旅行。

在最先进的隐形战机上,用到一种纳米吸波材料,能够把探测雷达波吸收掉,所以雷达根本看不见它。

纳米技术可以让人们更加健康。

癌症很可怕,但如果在只有几个癌细胞的时候就能够发现的话,死亡率会大大降低。

利用极其灵敏的纳米检测技术,可以实现疾病的早期检测与预防。

未来的纳米机器人,甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞。

生病的时候,需要吃药。

现在吃一次药最多管一两天,未来的纳米缓释技术,能够让药物效力缓慢地释放出来,服一次药可以管一周,甚至一个月。

纳米技术将给人类的生活带来深刻的变化。

在不远的将来,我们的衣食住行都会有纳米技术的影子。

四年级《纳米技术就在我们身边》知识点我会写:纳:纳米接纳容纳吐故纳新拥:拥有拥抱拥挤蜂拥而至箱:冰箱信箱邮箱箱子臭:除臭臭气臭味遗臭万年蔬:蔬菜果蔬时蔬瓜果菜蔬碳:低碳碳酸二氧化碳钢:钢铁钢笔钢琴百炼成钢隐:隐蔽隐藏隐患若隐若现健:健康强健健身健忘康:健康康乐小康康庄大道胞:细胞胞衣胞兄侨胞同胞疾:疾病顽疾疾驰疾恶如仇防:预防防御国防防微杜渐灶:灶台灶王病灶另起炉灶需:需要必需军需各取所需书写指导:“臭”上下结构,上面是个”自”下面是个“犬”,不要少写“自”里的一横和“犬”上的一点。

纳米技术的知识

纳米技术的知识

纳米技术是一种新兴的技术领域,涉及多个学科,包括材料科学、物理学、生物学、医学、环境科学、安全和经济学等。

本文将介绍纳米技术的主要方面,包括纳米材料、纳米制造、纳米电子学、纳米生物学、纳米医学、纳米环境科学、纳米安全和纳米经济。

1. 纳米材料纳米材料是指在尺寸为纳米级别的材料,具有许多独特的性质,如小尺寸效应、高比表面积和量子隧道效应等。

这些性质使得纳米材料在很多领域有着广泛的应用,包括电子、医疗、环保、催化等方面。

2. 纳米制造纳米制造是指利用纳米技术制造纳米级别产品的过程。

这种制造技术包括多种方法,如光刻、电子束蒸发、离子束刻蚀、自组装等。

纳米制造的优点包括高精度、高效率、低能耗和小型化等,但同时也面临着一些挑战,如制造成本高、工艺稳定性不足等。

3. 纳米电子学纳米电子学是研究纳米级别电子器件和电路的学科。

通过利用纳米材料和纳米制造技术,可以制造出更小、更快、更节能的电子器件和电路。

这些纳米电子器件在信息技术领域中有着广泛的应用,如计算机、通信、传感器等。

4. 纳米生物学纳米生物学是研究纳米级别生物现象和生物技术的学科。

这种研究领域包括纳米尺度上的DNA、蛋白质和细胞等生物大分子的结构和功能,以及基于这些研究的生物技术的应用。

纳米生物学在医学领域中有着广泛的应用,如药物输送、疾病诊断和治疗等。

5. 纳米医学纳米医学是利用纳米技术解决医学问题的学科。

纳米医学的主要研究领域包括药物输送、诊断和治疗等方面的应用。

例如,利用纳米材料作为药物载体,可以提高药物的疗效和降低副作用;同时,纳米材料还可以作为生物成像剂和癌症治疗剂等。

6. 纳米环境科学纳米环境科学是研究纳米材料和纳米技术在环境保护领域中应用的一门学科。

纳米材料可以用于环境修复和治理,如土壤和水体中的重金属离子去除、有机污染物的降解等;同时,纳米技术还可以应用于空气净化、节能减排等方面。

然而,纳米环境科学也面临着一些挑战,如纳米材料的环境安全性问题等。

高中化学纳米材料知识点归纳总结

高中化学纳米材料知识点归纳总结

高中化学纳米材料知识点归纳总结纳米材料是指尺寸在纳米尺度(1-100纳米)范围内的材料,具有特殊的物理、化学和生物学性质。

近年来,随着纳米技术的快速发展,纳米材料在许多领域中的应用越来越广泛。

本文将对高中化学中与纳米材料相关的知识点进行归纳总结。

一、纳米材料的定义与分类纳米材料是尺寸在纳米尺度范围内的材料,可以按材料种类进行分类,如纳米金属、纳米氧化物、纳米碳材料等;也可以按结构特点进行分类,如核壳结构纳米粒子、纳米线、纳米球等。

二、纳米材料的制备方法1. 物理方法:包括溶剂热法、溶胶凝胶法、气相沉积法等。

2. 化学方法:包括溶胶凝胶法、热分解法、水热法等。

3. 生物合成法:利用生物体外或体内合成纳米材料,如纳米金、纳米银的生物还原法。

三、纳米材料的性质1. 尺寸效应:纳米尺度下材料的性质发生显著变化,如界面增强效应、量子效应等。

2. 表面效应:纳米材料的比表面积大,导致其表面活性增强,与其他物质的相互作用更明显。

3. 光学性质:纳米材料具有特殊的光学性质,如表现出的颜色与粒子尺寸有关的“量子尺寸效应”。

四、纳米材料的应用1. 催化剂:纳米金属颗粒在催化反应中具有较大的比表面积和特殊的表面性质,能够提高催化反应速率。

2. 电子器件:纳米电子材料被广泛应用于电子器件中,如纳米晶体管、纳米电池等。

3. 医学领域:纳米材料在医学领域有广泛应用,如纳米药物传输系统、纳米诊断剂等。

五、纳米材料的安全性纳米材料在应用过程中,其安全性备受关注。

纳米材料对人体健康和环境有潜在的风险,需要进行安全评估和监测。

六、纳米材料的前景与挑战纳米材料在科学研究和应用领域具有巨大的潜力,但同时也面临一些挑战,如制备工艺的复杂性、安全性等问题需要解决。

综上所述,纳米材料是指尺寸在纳米尺度范围内的材料,具有特殊的性质和应用前景。

了解和掌握纳米材料的制备方法、性质和应用对于推动纳米技术的发展具有重要意义。

我们期待纳米材料在各个领域中的应用能够为人类社会带来更多的创新和进步。

纳米材料相关知识总结

纳米材料相关知识总结

纳米材料相关知识总结在人类步入21世纪之际,科学技术发展的潮流对社会的发展、生存环境改善及人体健康的保障都将作出更大的贡献。

新的世纪里,信息科学技术和生命科学技术是科学技术发展的主流,它们的发展将使这些科学技术逐步走向更好、更快、更强和更加对环境友好的境地。

一种非常普遍的观点认为,信息和生命科学技术能够进一步发展的共同基础是纳米科学技术。

纳米科学技术是在纳米尺寸范围内认识和改造自然,通过直接操纵和安排原子、分子而创造新物质。

它的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水平,标志着人类科学技术已进入一个新的时代。

纳米材料是指显微结构中的物相具有纳米级尺度的材料。

它包含了三个层次,即:纳米微粒、纳米固体和纳米组装体系。

纳米材料包括纳米微粒,纳米固体,纳米组装体系等。

纳米结构材料的特性是由其组成微粒的尺寸、相组成和界面这三个方面的相互作用来决定的。

在一定条件下,这些因素中的一个或多个可能起作用。

纳米微粒是由有限数量的原子或分子组成的、保持原来物质的化学性质并处于亚稳状态的原子团或分子团。

当物质的线度减小时,其表面原子数的相对比例增大,使单原子的表面能迅速增大。

进入纳米尺度时,此种形态的变化反馈到物质结构和性能上,就会显示出奇异的效应。

纳米材料中的微粒尺寸小到与光波波长或德布罗意波波长、超导态的相干长度等物理特征相当或更小时,晶体周期性的边界条件被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,使得材料的声、光、电、磁、热、力学等特性表现出改变而导致出现新的特性。

人们把纳米颗粒的小尺寸所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。

由此造成的特殊性质如下:(1) 特殊的光学性质当黄金(Au)被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。

事实上,所有的金属在纳米颗粒状态都呈现为黑色。

尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂变成铂黑,金属铬变成铬黑。

金属纳米颗粒对光的反射率很低,通常可低于1%,大约几千纳米的厚度就能完全消光。

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识纳米技术(XXX)是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。

纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是动态科学(动态力学)和现代科学(混沌物理、智能量子、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如:纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学等。

纳米技术包含下列四个主要方面:1.纳米材料:当物质到纳米尺度以后,大约是在0.1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。

这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。

如果仅仅是尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。

过去,人们只注意原子、分子或者宇宙空间,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于自然界,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。

第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微离子,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。

磁性材料也是如此,像铁钴合金,把它做成大约20—30纳米大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。

80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。

为什么磁畴变成单磁畴,磁性要比原来提高1000倍呢?这是因为,磁畴中的单个原子排列的并不是很规则,而单原子中间是一个原子核,外则是电子绕其旋转的电子,这是形成磁性的原因。

但是,变成单磁畴后,单个原子排列的很规则,对外显示了强大磁性。

这一特性,主要用于制造微特电机。

如果将手艺发展到一定的时分,用于制造磁悬浮,可以制造出速率更快、更稳定、更节约能源的高速率列车。

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点1. 什么是纳米技术?2. 纳米技术的历史和发展3. 纳米技术与我们的生活4. 常见的纳米产品5. 纳米技术的应用领域6. 纳米技术的优势和局限性7. 纳米材料的特点8. 纳米技术对环境的影响9. 纳米技术的安全性10. 未来纳米技术的发展趋势1. 什么是纳米技术?纳米技术是指在纳米级别进行物质设计、开发和制备的技术,其中纳米级别是指1纳米(nm)到100纳米之间的尺寸范围。

这项技术的发展可以使我们将物质从分子、原子尺度上改变其特性和性质。

2. 纳米技术的历史和发展纳米技术的历史可以追溯到1959年,这是由科学家理查德·芬曼所提出的“没有什么卡在纳米级别之下”。

随着技术的发展,纳米技术开始应用到各个领域,包括生物、电子、材料等领域。

3. 纳米技术与我们的生活纳米技术在生活中的应用已经越来越广泛。

例如,纳米防护服可以阻挡UV及尘埃;纳米材料可以制造更坚韧耐用的汽车部件;纳米制品可以增加食品的营养成分及保质期等等。

4. 常见的纳米产品纳米产品有许多种类,包括衣物、食品、药品、化妆品、电子产品等等。

例如,纳米保暖衣可以使身体更快更好地保持温暖;纳米滤水器可以过滤掉细菌,保证家庭用水的安全。

5. 纳米技术的应用领域纳米技术可以应用在生物、医学、电子、环保等各个行业中。

例如,纳米制品应用于食品行业可以增加营养成分,应用于医学领域可以有效治疗疾病。

6. 纳米技术的优势和局限性纳米技术的优势在于能够制造更高效、更坚韧、更耐用的产品,具有极大的潜力。

然而,还存在一些局限性,例如纳米材料可能会影响健康和环境。

7. 纳米材料的特点纳米材料的特点之一是其具有的高比表面积,可以在保存更少体积的情况下提供更多的表面积。

同时,纳米材料的性质也会因其单个颗粒的尺寸和比表面积而改变。

8. 纳米技术对环境的影响纳米技术所带来的影响,在环境领域中日益受到关注。

有些纳米材料有可能会对环境造成负面影响,例如影响生态系统的平衡,影响动物和人类的健康。

(完整版)纳米知识点与答案

(完整版)纳米知识点与答案

第一章1、纳米科学技术概念纳米科学技术是研究在千万分之一米(10–7)到十亿分之一米(10–9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的科学;同时在这一尺度范围内对原子、分子等进行操纵和加工的技术,又称为纳米技术。

2、纳米材料的定义把组成相或晶粒结构的尺寸控制在100纳米以下的具有特殊功能的材料称为纳米材料。

即三维空间中至少有一维尺寸小于100 nm的材料或由它们作为基本单元构成的具有特殊功能的材料。

“功能”概念,即“量子尺寸效应”。

3、纳米材料五个类(维度)0维材料,1维材料,2维材料,体相纳米材料,纳米孔材料4、0、1、2维材料定义、例子0维材料—尺寸为纳米级(100 nm)以下的颗粒状物质。

富勒烯、胶体微粒、半导体量子点1维材料—线径为1—100 nm的纤维(管)。

纳米线、纳米棒、纳米管、纳米丝2维材料—厚度为1 —100 nm的薄膜。

薄片、材料表面相当薄的单层或多层膜5、纳米材料与传统材料的主要差别尺寸:第一、这种材料至少有一个方向是在纳米的数量级上。

比如说纳米尺度的颗粒,或者是分子膜的厚度在纳米尺度范围内。

性能:第二、由于量子效应、界面效应、表面效应等,使材料在物理和化学上表现出奇异现象。

比如物体的强度、韧性、比热、导电率、扩散率等完全不同于或大大优于常规的体相材料。

6、金属纳米粒子随粒径的减小,能级间隔增大7、与块体材料相比,半导体纳米团簇的带隙展宽,展宽量与颗粒尺寸成反比8、纳米材料的四大基本效应尺寸效应,介电限域效应,表(界)面效应,量子效应9、什么是量子尺寸效应当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象;纳米半导体颗粒存在不连续的最高被占据分子轨道(HOMO)和最低未被占据分子轨道能级(LUMO),能隙变宽的现象,均称为量子尺寸效应。

10、什么是小尺寸效应当超细颗粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长、以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米颗粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的小尺寸效应。

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识纳米技术,听起来是不是特别高大上?就像魔法世界里的神奇咒语,能把很多不可能变成可能。

咱先说说啥是纳米技术。

纳米啊,是一个超级小的长度单位,小到啥程度呢?就好比把一根头发丝儿平均分成五万份,那其中一份的粗细大概就是一纳米。

这纳米技术呢,就是在纳米尺度上对物质进行操作和加工的技术。

这就像是在微观世界里当建筑师,用超级小的“砖头”盖房子。

那纳米技术都能干啥呢?用处可大了去了。

在医疗领域,纳米技术就像一个超级小的特种兵,偷偷潜入敌人的阵地。

比如说,我们体内有癌细胞,普通的药物就像一群拿着大刀的士兵,一通乱砍,不但砍癌细胞,还砍正常细胞,副作用老大了。

可纳米药物就不一样了,它能精确地找到癌细胞,就像带了定位仪一样,然后直接把药物送到癌细胞身边,只把癌细胞消灭,对正常细胞秋毫无犯。

这是不是很神奇?再看看在材料方面的应用。

咱们都知道,传统的材料有时候就像个老顽固,性能就那么固定了。

可纳米材料就像是一个有七十二变的孙悟空。

比如说纳米陶瓷,普通陶瓷就像个脆弱的小瓷娃娃,一摔就碎。

纳米陶瓷呢?坚韧得很,就像一个强壮的小超人。

为啥呢?因为在纳米尺度下,材料的结构发生了变化,就像给它注入了一股神秘的力量。

在环保领域,纳米技术也是一把好手。

污染就像一群小恶魔,到处搞破坏。

纳米技术就像环保小卫士,拿着特殊的武器来对付这些小恶魔。

例如,纳米光催化材料,在太阳光的照射下,就能像吃豆人一样,把污染物吃掉,把脏水变干净,把脏空气变得清新。

你可能会问,这么厉害的纳米技术,离我们的生活远不远呢?其实啊,纳米技术已经悄悄走进我们的生活了。

咱日常用的防晒霜里就有纳米技术的身影。

那些纳米级的粒子就像一个个小盾牌,挡在我们的皮肤前面,把紫外线这个小坏蛋挡在外面,保护我们的皮肤不被晒伤。

还有手机屏幕,有了纳米涂层之后,就像穿上了一层隐形的铠甲,不容易沾上指纹和油污,是不是很方便呢?不过啊,纳米技术也不是完美无缺的。

就像一个刚学会走路的小娃娃,虽然充满潜力,但也有一些小问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

纳米技术知识材料
一、纳米(nano meter,nm):
一种长度单位,一纳米等于十亿分之一米,千分之一微米。

大约是三、四个原子的宽度。

二、纳米科学技术(nanotechnology):
纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。

纳米科学技术是以许多现代科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学等。

纳米科学技术被认为是世纪之交出现的一项高科技。

三、纳米材料(nano material)与纳米粒子(nano particle):
纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。

纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。

当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。

四、几种典型的纳米材料:
a) 纳米颗粒型材料:
应用时直接使用纳米颗粒的形态称为纳米颗粒材料。

被称为第四代催化剂的超微颗粒催化剂,利用甚高的比表面与活性可以显著得提高催化效率,例如,以微径小于微米的镍和钢-锌合金的超微颗粒为主要成分制成的催化剂可使有机物氯化的效率达到传统镍催化剂的10倍;超细的铁微粒作为催化剂可以在低温将二氧化碳分解为碳和水,超细铁粉可在苯气相热分解中起成核作用,从而生成碳纤维。

录音带、录像带和磁盘等都是采用磁性粒子作为磁记录介质。

随着社会的信息化,要求信息储存量大、信息处理速度高,推动着磁记录密度日益提高,促使磁记录用的磁性颗粒尺寸趋于超微化。

目前用金属磁粉(20)纳米左右的超微磁性颗粒)制成的金属磁带、磁盘,国外已经商品化,其记录密度可达4’106~4’107位/厘米(107~108位/英寸),即每厘米可记录4百万至4千万的信息单元,与普通磁带相比,它具有高密度、低噪音和高信噪比等优点。

b) 纳米固体材料:
纳米固体材料通常指由尺寸小于15纳米的超微颗粒在高压力下压制成型,或再经一定热处理工序所生成的致密型固体材料。

纳米固体的主要特征是具有巨大的颗粒间界面,如5纳米颗粒所构成的固体每立方厘米将含1019个晶面,原子的扩散系数要比大块材料高1014~1016倍,从而使得纳米材料具有高韧性。

通常陶瓷材料具有高硬度、耐磨、抗腐蚀等优点,但又具有脆性和难以加工等缺点,纳米陶瓷在一定的程度上却可增加韧性,改善脆性。

c) 颗粒膜材料
颗粒膜材料是指将颗粒嵌于薄膜中所生成的复合薄膜,通常选用两种在高温互不相溶的组元制成复合靶材,在基片生成复合膜,当两祖份的比例大致相当时。

就生成迷阵状的复合膜,因此改变原始靶材中两组分的比例可以很方便的改变颗粒膜中的颗粒大小与形态,从而控制膜的特性。

对金属与非金属复合膜,改变组成比例可使膜的导电性质从金属导电型转变为绝缘体。

d) 纳米磁性液体材料
磁性液体是由超细微包覆一层长键的有机表面活性剂,高度弥散于一定基液中,而构成稳定的具有磁性的液体。

它可以在外磁场作用下整体的运动,因此具有其他液体所没有的磁控特性。

常用的磁性液体采用铁氧体微颗粒制成,它的饱和磁化强度大致上低于特。

目前研制成功的由金属磁性微利制成的磁性液体,其饱和磁化强度可比前者高4倍。

国外磁性液体已商品化,美、日、英等国均由磁性液体公司,供应各种用途的磁性液体及其器件。

五、纳米材料的制备方法:
纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法
a)物理方法
1、真空冷凝法
用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。

其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。

2、物理粉碎法
通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。

其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。

3、机械球磨法
采用球磨法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。

其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。

b)化学方法
1、气相沉淀法
利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。

其特点产品纯度高,粒度分布窄。

2、沉淀法
把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。

其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。

3、水热合成法
高温高压下在水溶液或蒸气等流体中合成,再经分离和热处理得到纳米粒子。

其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。

4、溶胶凝胶法
金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而古话,再经低温热处理的纳米粒子。

其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和II~Ⅵ族化合物的制备。

5、微乳液法
两种互不相容的容剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得到纳米粒子。

其特点粒子的单分散和界面性好,II~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备。

六、纳米材料的用途
纳米材料的用途很广,主要用途有:
医药:使用纳米技术能使药品生产过程越来越精细,并在纳米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品。

纳米材料粒子将使药物在人体内的传输更为方便,用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织。

使用纳米技术的新型诊断仪器只需检测少量血液,就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病。

家电:用纳米材料制成的纳米材料多功能塑料,具有抗菌、防味、防腐、抗老化、抗紫外线等作用,可用作电冰霜、空调外壳里的抗菌除味塑料。

环境保护:环境科学领域将出现功能独特的纳米膜。

这种膜能够探测到有化学和生物制剂造成的污染,并能够对这些制剂进行过滤,从而消除污染。

纺织工业:在合成纤维树脂种田加纳迷SiO2、纳米ZnO、纳米SiO2复配粉体材料,
经抽丝、织布,可制成杀菌、防腐、防臭和抗紫外线辐射的内衣和服装,可用于制造
抗菌内衣、用品,克制得满足国防工业要求的抗紫外线功能的功能纤维。

机械工业:采用纳米材料对机械关键零部件进行金属表面纳米粉涂层处理,可以提高机械设备的耐磨性、硬度和使用寿命。

电子计算机和电子工业:可以从阅读硬盘上读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米材料级存储器芯片都已投入生产。

计算机在普遍采用纳米材料后,可以缩小为“掌上电脑”。

七、纳米技术应用热点
著名的诺贝尔奖获得者Feyneman在60年代就预言:如果对物体微小规模上的排列加以某种控制的话,物体就能得到大量亦乎寻常的特性。

它所说的材料就是现在的纳米材料。

纳米材料研究是目前材料科学研究的一个热点,纳米技术被公认为是21世纪最有前途的科研领域。

纳米材料从根本上改变了材料的结构,为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径。

其中主要体现在以下几个方面:
在陶瓷领域的应用:随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。

许多专家认为,如能解决单相纳米陶瓷的烧结过程中抑制晶粒长大的技术问题,则它将具有高硬度、高任性、低温超速性、易加工等优点。

在微电子学上的应用:纳米电子学立足于最新的物理理论和最先进的工艺手段,按照全新的理念来构造电子系统,并开发物质潜在的储存和处理信息的能力,实现信息采集和处理信息的能力,实现信息采集和处理能力的革命性突破,纳米电子学将成
为下世纪信息时代的核心。

在生物工程上的应用:虽然分子计算机目前只是处于理想阶段,但科学家已经考虑应用几种生物分子制造计算机的组件,其中细菌视紫红质最具前景。

该生物材料具有特异的热、广、化学物理特性和很好的稳定性,并且,其奇特的光学循环特性可用于存储信息,从而起到代替当今计算机信息处理和信息存储的作用,它将是单位体积物质的储存和信息处理能力提高上百万倍。

相关文档
最新文档