纳米技术及其应用论文
纳米的作用和用途四年级作文

纳米的作用和用途四年级作文
说到纳米机器人,可以用来做好多事情,我坚信以后肯定会有一种纳米机器人。
在我的想象中,这种纳米机器人可以变大变小,形状随心所欲。
这种机器人很有用,如果你上学要迟到了,机器人可以变成飞机,直接飞到教室。
如果有人受伤了,纳米机器人会直接飞到受伤的人身边,然后分裂成无数细胞大小的机器人,到伤口上缝合好,伤口就迅速痊愈了。
如果遇到自然灾害,纳米机器人会变成各种各样工具来帮助和保护人们。
我爱纳米机器人。
关于利用纳米技术作文

关于利用纳米技术作文英文回答:I think nanotechnology is a fascinating field with alot of potential. For example, in the medical field, nanotechnology can be used to create targeted drug delivery systems. This means that medications can be delivered directly to the affected area in the body, reducing side effects and improving the overall effectiveness of the treatment. In addition, in the field of electronics, nanotechnology can be used to create smaller and more powerful devices, such as smartphones and computers. Thisis because nanomaterials have unique properties that can be harnessed to create more efficient and powerful electronic components.中文回答:我认为纳米技术是一个非常有潜力的领域。
比如在医学领域,纳米技术可以用来制造靶向药物输送系统。
这意味着药物可以直接输送到患病部位,减少副作用,提高治疗的整体效果。
此外,在电子领域,纳米技术可以用来制造更小更强大的设备,比如智能手机和电脑。
这是因为纳米材料具有独特的特性,可以用来制造更高效更强大的电子元件。
纳米技术应用论文

浅析纳米技术的应用摘要:随着科技的发展,使得我们对事物的认识的越来越透彻,越来越细致。
纳米技术便出现了,本文主要对纳米材料和纳米涂料的应用加以阐述从而有更全面的认识。
关键词:纳米材料纳米技术技术应一、纳米的发展历史纳米(nm)是数学上的一种长度单位,1纳米约是10-9米(十亿分之一米),对宏观物体来说,纳米是一个非常细小的单位,比如,人的头发丝用纳米表述其直径一般为7000-8000纳米,人体红细胞的直径一般为3000-5000纳米,多数病毒的直径也只是几十至几百纳米大小,金属的晶粒尺寸一般在微米量级;对于微观物质如原子、分子等以前用埃来表示,1埃相当于1个氢原子的直径,1纳米是10埃。
一般认为纳米材料应该包括两个基本条件:一是材料的特征尺寸在1-100nm之间,二是材料此时具有区别常规尺寸材料的一些特殊物理化学特性。
二、纳米技术在防腐中的应用纳米涂料必须满足两个条件:一是有一相尺寸在1~100nm;二是因为纳米相的存在而使涂料的性能有明显提高或具有新功能。
纳米涂料性能改善主要包括:第一、施工性能的改善。
利用纳米粒子粒径对流变性的影响,如纳米sio2用于建筑涂料,可防止涂料的流挂;第二、耐候性的改善。
利用纳米粒子对紫外线的吸收性,如利用纳米tio2、sio2可制得耐候性建筑外墙涂料、汽车面漆等;第三、力学性能的改善。
利用纳米粒子与树脂之间强大的界面结合力,可提高涂层的强度、硬度、耐磨性、耐刮伤性等。
纳米功能性涂料主要有抗菌涂料、界面涂料、隐身涂料、静电屏蔽涂料、隔热涂料、大气净化涂料、电绝缘涂料、磁性涂料等。
纳米技术的应用为涂料工业的发展开辟了一条新途径,目前用于涂料的纳米材料最多的是sio2、tio2、caco3、zno、fe2o3等。
但并不是每一种纳米粒子和每一粒径范围的纳米粒子制得的涂料都能达到所期望的性能和功能,需要经过大量的实验研究工作,才有可能得到真正的纳米涂料。
纳米涂料虽然无毒,但由于目前技术原因,性能并不理想,加上价格太过昂贵,难以全面推广;而三聚磷酸铝也因价格原因未能大量应用。
纳米颗粒临床应用研究论文

纳米颗粒临床应用研究论文随着科学技术的不断发展,纳米技术作为一项新兴技术正逐渐走进人们的视野。
纳米颗粒作为纳米技术的重要应用之一,在医学领域中具有广阔的应用前景。
本文将围绕纳米颗粒在临床应用中的研究进行探讨,旨在探讨其在医学领域中的潜在作用和发展趋势。
一、纳米颗粒在药物传递系统中的应用研究纳米颗粒能够通过改变其表面性质、尺寸和形状来实现药物的高效传递和控制释放,为药物治疗提供了新的途径。
通过将药物包裹在纳米颗粒中,可以提高药物的生物利用度和靶向性,减少药物的剂量和副作用,从而提高治疗效果,降低药物对机体的损伤。
二、纳米颗粒在肿瘤治疗中的临床应用探索纳米颗粒在肿瘤治疗中具有独特的优势,可以有效提高抗肿瘤药物的疗效并减轻药物的毒副作用。
纳米颗粒能够通过改变药物的释放速率和靶向性,实现药物在肿瘤细胞内的有效靶向输送,提高药物的局部浓度,从而达到更好的治疗效果。
三、纳米颗粒在疾病诊断中的应用前景展望纳米颗粒不仅在药物治疗领域有着广阔的应用前景,在疾病诊断领域也表现出了巨大的潜力。
通过将纳米颗粒与生物标记物结合,可以实现对肿瘤、炎症等疾病的早期诊断和准确定位,为临床医学提供了全新的诊断工具和手段。
四、纳米颗粒在医学影像学中的创新应用纳米颗粒在医学影像学领域中也有着广泛的应用前景,可以作为造影剂、荧光探针等用于影像检查和病灶定位。
通过纳米颗粒的引导和靶向作用,可以提高医学影像学的灵敏度和准确性,为临床诊断提供更加准确和可靠的依据。
五、纳米颗粒在临床治疗中的安全性和规范性研究纳米颗粒在临床应用中还面临着一些安全性和规范性方面的挑战,包括其长期毒性、生物分布、代谢途径等问题。
因此,有必要加强对纳米颗粒在临床治疗中的安全性和规范性研究,从而确保其在医学领域中的可持续发展和安全应用。
六、总结与展望纳米颗粒作为一种新型的生物医学材料,在医学领域中展现出了巨大的应用潜力和发展空间。
通过系统的研究和探索,纳米颗粒在临床治疗中将会发挥出更大的作用,为医学诊断和治疗带来革命性的改变。
纳米技术在军事上的应用论文

纳米技术在军事上的应用论文纳米技术应用于军事领域的诸多方面,有效地提高了军队作战效能,同时也带有一定的风险,对未来战争将产生深远影响。
下面是店铺给大家推荐的纳米技术在军事上的应用论文,希望大家喜欢!纳米技术在军事上的应用论文篇一《纳米技术应用于军事领域产生的效应及其对未来战争的影响》摘要:蓬勃发展的纳米技术使人类对物质世界有了更为深入的认识,纳米技术的应用越来越受到人们的重视,军事领域也不例外。
纳米技术应用于军事领域的诸多方面,有效地提高了军队作战效能,同时也带有一定的风险,对未来战争将产生深远影响。
关键词:纳米技术;军事领域;效应;影响当物质的尺寸小到0.1~100纳米时,物质属性会发生很大变化。
如铜块被加工成纳米尺度的粉末,而后再压成块状,其导热速度是自然铜块的数倍;很多物质被加工到纳米尺度后,其导电性和光吸收能力提高数倍等等。
研究这些现象的技术被称为纳米技术[1]。
先进的技术总是最先应用于军事领域,纳米技术也是如此。
当这种技术刚刚兴起时,世界各主要军事大国便相继制定了繁多的军用纳米技术项目。
他们认为,在未来的战争中,纳米技术将极大地改善战场侦察和战场指挥手段,并加速武器装备小型化、信息化和一体化进程,甚至改变未来战争的模式[2]。
1 纳米技术在军事领域应用所产生的积极作用纳米技术在军事领域应用,将有效地提升指挥系统的性能、改进侦察技术手段、增强武器装备的作战效能和降低士兵伤亡率[3-4]。
1.1 提升指挥系统的性能高性能的计算机是军队指挥系统中不可或缺的硬件设施。
采用纳米技术制造的电子器件,具有更高效的信息接收、处理和发送能力,且其并行能力强。
以此作为核心的计算机,在处理大量信息的同时能够保证指令安全、准确、迅捷地发送到作战人员计算机中。
1.2 改进侦察技术手段纳米技术可用于制造微型卫星和纳米卫星。
微型卫星、纳米卫星易发射,体积小、重量轻,生存能力强且研发费用低。
多星组成卫星网,即可实现对地球表面的覆盖。
纳米技术范文

纳米技术范文纳米技术是一种革命性的技术,它可以改变我们生活的方方面面。
从医疗保健到环境保护,从电子产品到材料科学,纳米技术都有着巨大的潜力。
本文将探讨纳米技术在各个领域的应用,以及对未来的影响。
首先,纳米技术在医疗保健领域有着巨大的潜力。
通过纳米技术,科学家们可以制造出更小、更精确的药物,这些药物可以更好地靶向疾病细胞,减少对健康细胞的伤害,从而提高治疗效果。
此外,纳米技术还可以用于制造更先进的医疗设备,如纳米机器人可以在人体内部进行微小手术,纳米传感器可以实时监测人体健康状况,为医生提供更准确的诊断信息。
其次,纳米技术在环境保护领域也有着重要的应用。
例如,纳米材料可以被用来制造更高效的太阳能电池和储能设备,从而减少对化石能源的依赖,减少温室气体排放。
此外,纳米材料还可以被用来制造更有效的过滤器和净化器,用于处理废水和废气,减少环境污染。
在电子产品领域,纳米技术也有着重要的应用。
通过纳米技术,科学家们可以制造出更小、更快的芯片,从而提高电子产品的性能。
此外,纳米技术还可以制造出更轻、更薄、更柔软的显示屏和电池,从而改善用户体验,减少对资源的消耗。
在材料科学领域,纳米技术也有着巨大的潜力。
通过纳米技术,科学家们可以制造出更坚固、更轻盈的材料,如碳纳米管和石墨烯,这些材料可以被用于制造更先进的航空航天器和汽车,从而减少能源消耗,降低运输成本。
总的来说,纳米技术是一种革命性的技术,它可以改变我们生活的方方面面。
通过纳米技术,我们可以制造出更先进的医疗设备和药物,保护环境,改善电子产品的性能,制造更先进的材料。
随着纳米技术的不断发展,我们相信它将会为人类带来更美好的未来。
纳米技术论文(3篇)

纳米技术论文(3篇)锂离子电池纳米材料研究锂离子电池纳米电极存在一些潜在的优缺点。
优点:(1)更好地释放锂嵌入和脱嵌过程中的应力,提高循环寿命;(2)可发生在块体材料中不可能出现的反应;(3)更高的电极/电解液接触面积提高了充/放电速率;(4)短的电子输运路径(允许在低电导或高功率下使用)。
缺点:(1)有自放电现象,差的循环性能及寿命;(2)劣等的颗粒包装技术使其体积能量密度很低,限制应用;(3)电极合成过程可能会更加复杂。
2.正极材料的性能和一般制备方法为了获得较高的单体电池电压,倾向于选择高电势的嵌锂化合物。
正极材料应满足:(1)在所要求的充放电电位范围内,具有与电解质溶液的电化学相容性;(2)温和的电极过程动力学;(3)高度可逆性;(4)全锂化状态下在空气中的稳定性。
(3)溶胶凝胶法:利用上世纪70年代发展起来的制备超微粒子的方法,制备正极材料,该方法具备了络合物法的优点,而且制备出的电极材料电容量有较大的提高;缺点是成本较高,技术还属于开发阶段]。
(4)离子交换法:用离子交换法制备的LiMnO2,获得了可逆放电容量达270mA·h/g高值,它具有所制电极性能稳定,电容量高的特点。
但过程涉及溶液重结晶蒸发等费能费时步骤,距离实用化还有相当距离。
(5)橄榄石型的磷酸铁锂材料,近年研究已经取得了很大的进展,已经在部分产品中应用,它具有安全性高(不存在爆炸的理论危险),使用寿命长(是钴酸锂的4倍)、可以大电流充放电等优异性能;缺点是生产成本高、材料堆积密度小,不利于生产控制,还不能应用到手机和电脑上。
3、负极材料的性能和一般制备方法负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。
可逆地嵌入脱嵌锂离子的负极材料要求具有:(1)在锂离子的嵌入反应中自由能变化小;(2)锂离子在负极的固态结构中有高的扩散率;(3)高度可逆的嵌入反应;(4)有良好的电导行;(5)热力学上稳定,同时与电解质不发生反应。
纳米科技的应用及其发展论文

本科毕业论文纳米科技的应用及其发展学院专业化学工程与工艺年级班别学号学生姓名指导教师2012 年 6 月12日目录摘要 (2)Abstract (3)1纳米科技的内涵及其发展原因 (4)1.1纳米技术的涵义 (4)1.1.1 纳米(Nanometer) (4)1.1.2纳米体系(Nanosystem) (5)1.1.3纳米材料(Nano-materials) (5)1.1.4纳米技术(Nanotechnology) (7)1.2纳米技术发展的原因 (8)2纳米技术的应用 (9)2.1纳米技术在新材料开发方面的应用 (9)2.2纳米技术在生物学领域的应用 (10)2.3纳米技术在微电子方面的应用 (11)2.4纳米技术在生物医学领域的应用 (12)2.5纳米技术在化工领域的应用 (13)2.5.1 纳米催化剂的性质 (13)2.5.2 常见的纳米催化剂(nanocatalysts—NCs) (14)2.5.3 纳米催化剂的制备方法 (15)2.5.4 纳米催化剂的应用 (16)2.6纳米技术在光电领域的应用 (17)3 纳米技术的研究现状和发展趋势 (18)3.1纳米技术的国际研究现状 (18)3.2我国纳米科技的发展现状 (19)3.3纳米技术的发展趋势 (19)4结论 (20)致谢语 (22)参考文献 (23)摘要纳米技术是 21 世纪的高新科技前沿之一,在国民经济及科学技术等方面都具有广阔的应用前景。
谁掌握了纳米技术,谁就会在经济发展中取得主动,不断提高其国际地位。
怎样更好地发展纳米科学技术,将是 21 世纪人们关心的热门话题,也是科学技术发展研究的前沿课题之一。
论文介绍了纳米科技的含义,对纳米科技发展的原因进行了简单的分析。
接着着重论述了纳米技术在各个领域的应用并介绍了纳米技术的现状及发展趋势。
从研究的进展来看,纳米技术深入到了各个领域,具有广阔的应用前景。
关键词:纳米科技;发展趋势;应用AbstractNanotechnology is the 21st century cutting-edge high-tech one, in the national economy and the technology has broad application prospects. Who mastered the nano-technology, who will be made in economic development initiatives, and continuously improve its international status. How to better development of nano-science and technology, the 21st century will be the hot topic of concern as well as scientific and technological development among the forefront of research.This paper introduces the meaning of nano-science and technology, and have a simple analysis about the reason of development of nanometer technology.The paper also discusses the nano-technology application in all fields and introduces the present situation and development of nanometer technology trends. From the research progress of perspective, nano-technology goes to all fields, it has wide application prospects.Key words: nano-technology;development trends;application1纳米科技的内涵及其发展原因纳米技术是近几十年来在微电子技术基础上发展起来的一门新的学科。
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纳米技术及其在机械工业中的应用摘要:主要介绍了纳米技术的内涵、主要内容及纳米技术在微机械和包装、食品或总称为微型电动机械系统(MEMS),用于有传动机械的微型传感器和执行器、光纤通讯系统,特种电子设备、医疗和诊断仪器等。
MEMS使用的是一种类似于集成电器设计和制造的新工艺。
特点是部件很小,蚀的深度往往要求数十至数百微米,而宽度误差很小。
这种工艺还可用于制作三相电动机,用于超快速离心机或陀螺仪等。
在研究方面还要相应地检测准原子尺度的微变形和微摩擦等。
虽然它们目前尚未真正进入纳米尺度,但有很大的潜在科学价值和经济价值。
(3)纳米生物学和纳米药物学,如在云母表面用纳米微粒度的胶体金固定DNA的粒子,在二氧化硅表面的叉指形电极做生物分子间相互作用的试验,磷脂和脂肪酸双层平面生物膜,DNA的精细结构等。
有了纳米技术,还可用自组装方法在细胞内放入零件或组件使构成新的材料。
新的药物,即使是微米粒子的细粉,也大约有半数不溶于水;但如粒子为纳米尺度(即超微粒子),则可溶于水。
(4)纳米电子学包括基于量子效应的纳米电子器件、纳米结构的光/电性质、纳米电子材料的表征,以及原子操纵和原子组装等。
当前电子技术的趋势要求器件和系统更小、更快、更冷。
“更快”是指响应速度要快。
“更冷”是指单个器件的功耗要小。
但是“更小”并非没有限度。
3.纳米技术在机械工业中的应用3.1纳米技术在微机械领域中的应用随着纳米技术应用途径的不断拓宽,微机械的开发在全世界方兴未艾。
例如,进入人体的医疗机械和管道自动检测装置所需的微型齿轮、电机、传感器和控制电路等。
制造这些具有特定功能的纳米产品,其技术路线可分为两种:一是通过微加工和固态技术,不断将产品微型化;二是以原子、分子为基本单元,根据人们的意愿进行设计和组装,从而构筑成具有特定功能的产品。
3.1.1采用微加工技术制造纳米机械(1)微细加工。
日本发那科公司开发的能进行车、铣、磨和电火花加工的多功能微型精密加工车床(FANUCROBO nano Ui 型),可实现5轴控制,数控系统最小设定单位是1nm(10-3μm)。
该机床设有编码器半闭环控制,还有激光全息式直线移动的全闭环控制。
编码器与电机直联,具有每周6 400万个脉冲的分辨率,每个脉冲相当于坐标轴移动0.2 nm,编码器反馈单位为1/3 nm,故跟踪误差在±1/3 nm以内。
直线分辨率为1 nm,跟踪误差在±3 nm以内。
CNC装置采用FANUC-16i,实现AInano 轮廓控制。
并用FANUCSERVOMOTORαi伺服电机装上高分辨率检测装置及αi系列伺服放大器,实现了微细加工。
(2)微型机器人。
在工业制造领域,微型机器人可以适应精密微细操作,尤其在电子元器件的制造方面。
美国迈特公司的研究人员最近设计出一种用于组装纳米制造系统的微型机器人,这种机器人的长度约为5mm。
研究人员称,假设能利用纳米制造技术使这种机器人的体积不断缩小,其最终的体积不会超过灰尘的微粒。
日本三菱公司也开发了一种微型工业机器人,该机器人采用了5节闭式连杆机构,以实现手臂的轻量化与高刚性,其动作速度及精度完全可以赶上专用机器人。
往复上下方向25 mm,水平方向100 mm的拾取动作,所需时间缩短到0.28 s。
另外,通过采用闭式连杆机构与高刚性减速机,实现了比以往机器人高10%的位置重复精度(±5 nm),可适用于精密微细操作。
我国在微型机器人的研制方面也取得了可喜的成绩。
据媒体报道,由哈尔滨工业大学研制的机器人,其操作精度达到了纳米级,可以应用于分子生物学基因操作,能够对细胞和染色体进行“手术”,并能在微电子、精密加工等精度要求较高的领域一显身手。
(3)微型电机。
美国俄亥俄州克利夫西卡塞大学已建立了一所纳米级微型电机实验室,专门研究纳米技术及其超微机电系统。
美国加利福尼亚大学伯克利分校研制的微型电动机,小到只能在显微镜下才能看得见。
德国汽车零件制造商博士公司正在研制纳米技术传感器,这种传感器将为人们提供关于汽车上每个零部件在三维空间中运动的精确信息。
当微型传感器探测到速度骤减时,就会自动释放安全气囊。
3.1.2采用自组装技术制造纳米机械(1)生物器件。
以分子自组装为基础制造的生物分子器件是一种完全抛弃以硅半导体为基础的电子器件。
将一种蛋白质选作生物芯片,利用蛋白质可制成各种生物分子器件,如开关器件、逻辑电路、存储器、传感器以及蛋白质集成电路等。
美国密歇根韦思大学医学院生物分子信息小组,利用细菌视紫红质(简称BR 蛋白质)和发光染料分子研制具有电子功能的蛋白质分子集成膜,这是一种可使分子周围的势场得到控制的新型逻辑元件。
美国锡拉丘兹大学也利用BR蛋白质研制模拟人脑联想能力的中心网络和联想式存储装置。
(2)纳米分子电动机。
美国IBM公司瑞士苏黎士实验室与瑞士巴塞尔大学的研究人员发现DNA能够被用来弯曲直径不及头发丝的五十分之一的硅原子构成的“悬臂”。
上下弯曲,顶端则粘有单股DNA链。
DNA自然形成双螺旋结构,双链被分开后,它们会力图重新组合。
当研究人员将带有单股DNA链的“悬臂”置于含有与之对应的单股DNA链的溶液中,这两个链就会自动配对结合在一起,小“悬臂”在这种力的作用下开始弯曲。
研究人员利用这种生物力学技术制造带有纳米级阀门的微型胶囊(纳米分子电动机)。
通过控制这种驱动力来控制阀门的开合,可以将精确剂量的药物传送到身体的需要部位来达到治疗的目的。
3.2纳米技术在包装机械领域中的应用采用纳米材科技术对包装机关键零部件(如轴承、齿轮、弹簧等)进行金属表面纳米粉涂层处理,可以提高设备的耐磨性、硬度和寿命。
碳纳米管还具有较高的机械强度和较高的热导率。
由于具有非常大的长度—直径比,可以制造出任何复杂形状的零件,是复合材料理想的增强纤维。
目前,用价格低廉的纳米塑料制成的齿轮、陶瓷轴承、纳米陶瓷蚊辊、电雕辊等印刷包装机械零件已走进企业,开始代替金属材料。
现代胶印机上应用着很多传感器.如控制飞达纸堆的自动升降、气泵供气时间检测、合压时间检测、空张检测、墨量控制等。
纳米陶瓷具有良好的耐磨性、较高的强度及较强的韧性可用于制造刀具、包装和食品机械的密封环、轴承等以提高其耐磨性和耐蚀性,也可用于制作输送机械和沸腾干燥床关健部件的表面涂层。
3.3纳米技术在食品机械领域中的应用纳米SiC、Si3N4在较宽的波长范围内对红外线有较强的吸收作用,可用作红外吸波和透波材料,做成功能性薄膜或纤维。
纳米Si3N4非晶块具有从黄光到近红外光的选择性吸收,也可用于特殊窗口材料,以纳米SiO2做成的光纤对600 nm以上波长光的传输损耗小于10 dB/km,以纳米SiO2和纳米TiO2制成的微米级厚的多层干涉膜,透光性好而反射红外线能力强,与传统的卤素灯相比,可节省15%的电能。
经研究证明,将30~40 nm的TiO2分散到树脂中制成薄膜,成为对400 nm波长以下的光有强烈吸收能力的紫外线吸收材料,可作为食品杀菌袋和保鲜袋最佳原料。
纳米SiO2光催化降解有机物水处理技术无二次污染,除净度高,其优点是:①具有很大的比表面积,可将有机物最大限度地吸附在其表面;②具有更强的紫外线吸收能力,因而具有更强的光催化降解能力,可快速将吸附在其表面的有机物分解掉。
这为污水处理量较大的食品企业提供了有力的技术支持。
介孔固体和介孔复合体是近年来纳米材料科学领域较引人注目的研究对象,由于这种材料较高的孔隙率(孔洞尺寸为2~50 nm)和较高的比表面,因而在吸附、过滤和催化等方面有良好的应用前景。
对纯净水、软饮料等膜过滤和杀菌设备又提供了一个广阔的发展空间。
橡胶和塑料是包装和食品机械应用较多的原材料。
但通常的橡胶是靠加入炭黑来提高其强度、耐磨性和抗老化性,制品为黑色,不适宜用在食品机械上。
纳米材料的问世使这一问题迎刃而解。
新的纳米改性橡胶各项指标均有大幅度提高,尤其抗老化性能提高3倍,使用寿命长达30年以上,且色彩艳丽,保色效果优异。
普通塑料产量大、应用广、价格低,但性能逊于工程塑料,而工程塑料虽性能优越,但价格高,限制了它在包装和食品机械上的大范围应用。
用纳米材料对普通塑料聚丙烯进行改性,达到工程塑料尼龙-6的性能指标,且工艺性能好、成本低,可大量采用。
4.纳米技术在机械行业中的发展前景(1)机械及汽车工业的滑配原件如:轴承、滑轨上应用纳米陶瓷镀膜能产生超底的磨擦界面,大大减低磨损并能提高负载。
(2)塑胶流道的低粘应用:例如T型模、拉丝模、套筒和热胶道,可有效减少积料碳化的产生几率。
(3)射出成型时发生的粘模、包封短射、镜面雾化及拖痕均具有革命性的改善,尤其是在滑块及顶针上所展现的干式润滑,更是任何金属所无法表现的优异性。
(4)IC封装胶、橡胶及发泡塑料由于具有极高的粘着性,因此必须借助大量脱模剂来帮助脱模,纳米陶瓷的荷叶效应可减少脱模剂的使用及模具清理时间。
(5)纳米陶瓷的低摩擦、低沾粘特性使塑胶在模具内的流动大幅提升,特别是高精度模具例如薄光板、塑胶镜片、汽车聚光灯罩等模具应用后对产品的不良率上均有明显的改善。
5.结语综上所述,纳米技术是近十多年来逐步发展起来的一门前沿性与综合性交叉的新学科,是现代科学和现代技术相结合的产物,它的迅猛发展将引发21世纪新的工业革命。
美国商业通讯公司研究报告称,未五年,用于橡胶产品和油墨生产的碳黑填充料将继续高居纳米材料需求榜首。
今后几年,全球纳米材料的需求将以2.7%年增长速度增长,到2010年将达到1 030万t,所以纳米包装具有较大的市场发展潜力。
过去,我国机械包装工业的一些先进设备、先进技术,大多是依靠进口。
纳米技术的出现,将对我国机械包装行业的技术创新带来新的发展机遇。
相信在不远的将来,纳米技术将广泛应用于机械工业的各个领域,它给机械业带来的变化将是巨大的。
参考文献1向春礼.纳米科技及其发展前景[J].新材料产业,2001(4)2王新林.金属功能材料的几个最新发展动向[J].新材料产业,2001(4)3唐苏亚.纳米技术在微机械领域中的应用[J].微电机,2002 4万乃建.21世纪数控技术新面貌[J].机械制造,2001(20)。