纳米复合金属氧化物
纳米氧化物燃烧催化剂在固体推进剂中的应用

1 单一 纳 米稀 土氧化 物 . 2
进 剂 燃 烧 速 率 越 高 。 KKsoe等人 发现 有 些 T .i r h } MO (e Mn C。, C :, 入 到 A / 苯 乙烯 推 进 F 、 O、 r 和 oO) O 好 的 线 性 其 关 系 。张 汝 冰 等 人 [ 喷 雾 热 解 法 制 备 了 平 均 粒 径 3 1 用 3 ~0n 0 5 m的 针状 C O并 用 高 能 球磨 法 使 纳 米 C O嵌 u, u 入 或粘 附于 A P晶体 表 面 而形 成 复合 粒 子 , 而使 A 从 P ‘ 分解温度降低, 速度加快 , 分解总放热量增至 740 ・~ 7 .1 g. J 刘静 峰等 人通 过微 乳 液法 合 成得 到 了平 均粒 径 为 20 0 n m的超 细 C , 对 其在 R XA / P u 并 O D /PHT B推 进 剂 中催 化性 能进 行 了研 究 。研 究 表 明: 细 C : 大 幅度 降 超 uO能
( 中北大学 化工与环境学院, 山西
要 】 纳米氧化物 包括 单一纳米过渡金属 氧化物( F , F, 纳米 e 和 e , C O和 C z, O O 纳米 u u 纳米 P O B23 i) O b 、 i 、 O、 0 N
单 一 纳 米稀 土氧 化 物 和 纳 米 复 合金 属氧 化 物 。 文 中 旨在 研 究纳 米 氧 化 物 燃 烧 催 化 剂 在 固体 推 进 剂 中的 应 用 .
纳米复合含能材料的研究进展

纳米复合含能材料的研究进展纳米复合含能材料是一种新型的含能材料,具有较高的能量密度、较低的特异性容积热和较短的点火延迟时间等优点。
近年来,纳米复合含能材料的研究取得了显著进展,研究者们通过不同的制备方法和组分设计,成功地开发了一系列具有优异性能的纳米复合含能材料。
研究者们针对纳米复合含能材料的制备方法进行了深入探索。
传统的制备方法包括机械混合、溶液浸渍、熔融浸渍等,但这些方法制备出的纳米复合含能材料存在着颗粒分散不均匀、能量转移受限的问题。
研究人员开始探索新的制备方法,例如高浓度固态反应、溶胶-凝胶法、气相沉积等。
这些方法可以制备出颗粒尺寸均匀、界面结合紧密的纳米复合含能材料,从而提高其能量转移速率。
研究者们对纳米复合含能材料的组分设计进行了优化。
传统的含能材料主要由爆轰或燃烧剂以及增感剂组成,而纳米复合含能材料则可以通过调节不同组分的比例和结构,实现对能量传递和反应速率的调控。
研究者们将纳米铝作为爆轰剂与含能高聚物相结合,形成了具有较高能量密度和较快燃烧速率的纳米复合含能材料。
还有研究者将纳米金属氧化物作为燃烧剂与含能聚合物相结合,形成了具有优异性能的纳米复合含能材料。
研究者们对纳米复合含能材料的性能进行了详细的表征和评估。
他们使用多种实验手段,例如差示扫描量热法、热分析法、高速摄影等,对纳米复合含能材料的燃烧特性、热稳定性和爆炸性能等进行了系统研究。
实验结果表明,纳米复合含能材料具有较高的燃烧速率、较低的特异性容积热和较短的点火延迟时间,这些性能优势使其在军事领域和航天领域有着广阔的应用前景。
纳米复合含能材料的应用研究也取得了一些进展。
研究者们将纳米复合含能材料应用于传统发展阻滞器、喷气发动机、火箭发动机等领域,并取得了良好的效果。
纳米复合含能材料在火箭发动机中可以提高燃烧速率和推力,从而提高发动机的性能和可靠性。
纳米复合含能材料还可以应用于医用领域,如药物传输系统、医用成像等。
这些应用研究为纳米复合含能材料的实际应用提供了新的途径。
纳米材料名词解释

纳米材料是指原子或分子尺寸的材料,尺寸介于1至100纳米之间,它们具有非常独特的物理和化学特性,这些特性使它们在各种领域的应用十分广泛。
纳米材料可以分为金属纳米材料,非金属纳米材料和纳米复合材料。
金属纳米材料是指粒径大小为几纳米到几十纳米的金属粒子,这些金属纳米粒子具有独特的光学、电学和磁学特性,在电子、光学传感器、电化学反应器和磁性储存器等方面具有重要的应用前景。
非金属纳米材料是指粒径小于100纳米的非金属粒子,包括纳米膜、纳米纤维、碳纳米管、碳纳米棒、金属氧化物纳米粒子等,它们具有非常独特的光学、电学和机械性能,在新型电子器件、新型能源材料、生物传感器和环境污染控制等方面都有重要的应用。
纳米复合材料是指将金属纳米材料和非金属纳米材料组合制成的新型材料,其具有良好的力学性能、电学性能、热学性能和光学性能等特点,可用于制备新型磁性储存器、生物传感器、新型电子器件等。
总之,纳米材料是原子或分子尺寸的材料,它们具有独特的物理和化学特性,可分为金属纳米材料、非金属纳米材料和纳米复合材料,在电子、光学传感器、电化学反应器、磁性储存器、新型电子器件、新型能源材料、生物传感器和环境污染控制等方面都有重要的应用前景。
纳米材料有哪些

纳米材料有哪些纳米材料是指至少有一个尺寸在1-100纳米之间的材料,这些材料具有独特的物理、化学和生物学特性,广泛应用于材料科学、生物医学、能源和环境等领域。
纳米材料的种类繁多,下面将介绍一些常见的纳米材料及其应用。
一、纳米碳材料。
1. 石墨烯。
石墨烯是由碳原子构成的二维晶格结构,具有优异的导电性、热导性和机械性能,被广泛应用于电子器件、传感器、储能材料等领域。
2. 碳纳米管。
碳纳米管是由石墨烯卷曲而成的纳米管状结构,具有优异的力学性能和导电性能,被应用于纳米电子学、纳米材料增强等领域。
3. 纳米金刚石。
纳米金刚石是由碳原子构成的立方晶格结构,具有硬度大、导热性好等特点,被广泛应用于涂层材料、生物医学材料等领域。
二、纳米金属材料。
1. 纳米银。
纳米银具有优异的抗菌性能,被广泛应用于医疗器械、纺织品等领域。
2. 纳米金。
纳米金具有优异的光学性能和催化性能,被应用于光电器件、催化剂等领域。
3. 纳米铜。
纳米铜具有优异的导电性能和力学性能,被广泛应用于电子器件、导电材料等领域。
三、纳米氧化物材料。
1. 纳米二氧化硅。
纳米二氧化硅具有优异的光学性能和表面活性,被广泛应用于光学涂料、生物医学材料等领域。
2. 纳米氧化铝。
纳米氧化铝具有优异的耐磨性和热稳定性,被应用于陶瓷材料、涂料材料等领域。
3. 纳米氧化铁。
纳米氧化铁具有优异的磁性能和生物相容性,被广泛应用于磁性材料、生物医学材料等领域。
四、纳米复合材料。
1. 纳米聚合物复合材料。
纳米聚合物复合材料是将纳米材料与聚合物基体复合而成的材料,具有优异的力学性能和导电性能,被广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。
2. 纳米陶瓷复合材料。
纳米陶瓷复合材料是将纳米材料与陶瓷基体复合而成的材料,具有优异的耐磨性和耐高温性能,被应用于机械制造、航空航天等领域。
以上就是关于纳米材料的介绍,纳米材料的种类繁多,每一种纳米材料都具有独特的特性和应用价值,随着科学技术的不断发展,相信纳米材料在未来会有更广阔的应用前景。
α-MnO_2石墨烯纳米复合物的合成及其电化学性能研究

0引言
锂离 子 电池 因其 具有 质量 轻 、 电压 高 、 容 量大 、
功率大、 放 电 平稳 和环 境 友好 等 优 点 , 被 认 为 是 移 动储 能体 系 中最具潜 力 的系统【 。电极 材料 对 电池 性 能起着 决 定性 的作 用 . 也 是 目前 锂 离子 电池 进 一 步 发展 所受 到 的主要 制约 , 寻 找新 的 电极 材料 和 改 善传 统 电极材 料成 为现在 该领 域研 究 的主要 方 向。 二氧 化锰 具有 独 特 的结 构 和 化学 组 成 , 具 有 优 越 的 电化学 性 能,目前 Mn O 作为 一种 极 具潜 力 的
减 问题 , 主要 是 因为 石 墨烯 的导 电率 高 , 结 构 柔 韧 为纳 米粒 子提 供 了缓 冲空 问 , 容纳 锂嵌 入脱 出过程 中纳米 粒子 的体 积变化 。另一方 面纳米 粒子 分散 在
石 墨烯层 问 . 也可 同时减 少在 充/ 放 电循环 过 程 中纳 米粒子 和石 墨烯 的 团聚 。 目前 有关 Mn 0 2 / 石 墨烯 纳
0 【 一 Mn O d石墨烯纳米复合物的 合成及其 电化学性能研究
崔 瑜 彭 锂
1 燕山大学环境与化学工程学院( 0 6 6 0 0 4 )2 燕山大学河北省应用化学重点实验室( 0 6 6 0 0 4 )
摘 要: 通 过 回 流 原位 复合 方 法 制备 了 o c - Mn O / X ; 墨 烯 纳 米 复 合 物 。通 过 x一 射 线衍 射 ( XRD) 和 热 重 方 法
应釜中, 并 加 以密 封 , 放 入气 氛 电 阻炉 中 , 在 1 8 0 o C
最新-高分子纳米复合材料

三、共混法
共混法是最简单、最常见的高分子复合材料制备方法,是指 将纳米粉料与高分子基体材料进行熔融共混或溶液共混,得到纳 米粉料在基体中均匀分布的高分子复合材料,采用这种方法既可 以制备三维结构(0-3型)的复合材料,也可以制备二维(0-2 型)的膜型复合材料。 1、共混法类型
按照共混方式不同,共混法有以下几种类型: ①、溶液共混法
2、纳米复合材料的制备 ①、 纳米颗粒增强复合材料的制备方法有机械合金化、非平
衡合金固态分解、溶胶-凝胶法、气相沉积法、快速凝固法、晶晶 化法、深度塑性种途径来制备。一是通过沉 积形成的各组分非晶混合体系,再经过热处理使其发生化学反应 或热力学分散过程,得到纳米颗粒分散的复合膜。二是通过各组 分的直接共同沉积形成。
除了上面介绍的三类方法常用于高分子纳米复合材料制备以 外,以下几种方法也在某些特殊场合作为纳米复合材料的制备方 法。 1、LB膜复合法
LB膜是利用分子在界面间的相互作用,人为地建立起来的特 殊分子有序体系,是分子水平上的有序组装体。
采用LB膜技术主要被用来制备0-2型纳米复合材料,即高分子 纳米复合膜。 2、模板合成法
2、小尺寸效应 当颗粒小至纳米尺寸时,所引起的宏观物理性质的变化称为
纳米小尺寸效应。纳米小尺寸效应主要反映在熔点、磁学、电 学和光学性能等方面均与大尺寸同类材料明显不同。 3、量子尺寸效应
当颗粒状材料的尺寸小至纳米尺寸时,其电子能级由连续转 变为量子化(最高占据分子轨道和最低空轨道,使能隙变宽,出 现能级的量子化)。这时,纳米材料电子能级之间的间距,随着 颗粒尺寸的减小而增大。当能级间距大于热能、光子能、静电能 以及磁能等的能量时,就会出现一系列与块体材料截然不同的反 常特性,这种效应称之为纳米量子尺寸效应。
纳米磁性功能复合材料

纳米磁性功能复合材料摘要:磁性功能材料一直是国民经济和军事领域的重要基础材料。
早在1930年,Fe3O4 微粒就被用来做成磁带;此后,Fe3O4粉末和粘合剂结合在一起被制成涂布型磁带;后来,又采用化学共沉淀工艺制成纳米Fe3O4磁性胶体,用来观察磁畴结构。
20世纪60年代磁性液体的诞生亦与此有着密切的关系。
如今,磁性功能材料广泛的应用于通信、自动控制、电信和家用电器等领域,在信息存储、处理和传输中已经成为不可缺少的组成部分,尤其在微机、大型计算机中的应用具有重要地位。
面对纳米科技的发展浪潮,磁性材料无论在研究领域还是在应用领域,都已取得了长足的进步。
在磁性材料方面,量子理论的发展与磁性材料的结合,使得磁性材料的发展进入材料设计阶段。
正文:纳米磁性功能复合材料一、纳米磁性功能复合材料的定义。
<1>、磁性复合材料:以高分子材料为基体与磁性功能体复合而成的一类功能材料。
常用的磁性材料主要有铁磁性的软磁材料和硬(永)磁材料。
软磁材料的特点是低矫顽力和高磁导率。
硬磁材料则表现在高矫顽力和高磁能积。
除了上述磁性材料外,尚有铁磁材料和反(逆)铁磁材料。
<2>、纳米材料:尺度为1~100nm的超微粒经压制、烧结或溅射而成的凝聚态固体。
它具有断裂强度高、韧性好、耐高温等特性。
<3>、纳米复合材料:分散相尺度至少有一维小于100nm的复合材料。
二、纳米磁性微粒的磁学特性。
<1>磁畴结构:磁畴(Magnetic Domain)理论是用量子理论从微观上说明铁磁质的磁化机理。
所谓磁畴,是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同,如图所示。
各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。
宏观物体一般总是具有很多磁畴,这样,磁畴的磁矩方向各不相同,结果相互抵消,矢量和为零,整个物体的为零磁距,它也就不能吸引其它磁性材料。
常见的纳米材料有哪些

常见的纳米材料有哪些一、金属纳米材料。
金属纳米材料是指金属原子按照一定的结构形式组成的纳米尺度材料。
常见的金属纳米材料包括金纳米颗粒、银纳米颗粒、铜纳米颗粒等。
这些金属纳米材料具有较大的比表面积和特殊的表面等离子共振效应,因此在催化、传感、生物医药等领域具有重要应用价值。
二、碳基纳米材料。
碳基纳米材料是以碳元素为主要构成的纳米材料,包括纳米碳管、石墨烯、纳米金刚石等。
这些碳基纳米材料具有优异的导电性、导热性和力学性能,被广泛应用于电子器件、储能材料、传感器等领域。
三、氧化物纳米材料。
氧化物纳米材料是以氧化物为主要成分的纳米材料,包括二氧化钛纳米颗粒、氧化锌纳米颗粒、氧化铁纳米颗粒等。
这些氧化物纳米材料具有特殊的光学、电化学和磁学性能,被广泛应用于光催化、光电子器件、环境修复等领域。
四、量子点材料。
量子点是一种特殊的半导体纳米材料,具有优异的光学性能和电学性能。
常见的量子点材料包括CdSe量子点、CdTe量子点、PbS量子点等。
这些量子点材料在显示器件、生物成像、光伏器件等领域具有重要应用价值。
五、纳米复合材料。
纳米复合材料是将纳米材料与其他材料进行复合制备而成的材料,具有优异的综合性能。
常见的纳米复合材料包括纳米纤维复合材料、纳米复合陶瓷、纳米复合聚合物等。
这些纳米复合材料在航空航天、汽车制造、医疗器械等领域具有广泛应用前景。
总的来说,常见的纳米材料包括金属纳米材料、碳基纳米材料、氧化物纳米材料、量子点材料和纳米复合材料。
这些纳米材料具有独特的性能和潜在的应用价值,将在未来的科技发展中发挥重要作用。
希望通过本文的介绍,能够让读者对常见的纳米材料有更深入的了解。
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纳米复合金属氧化物
纳米复合金属氧化物是由多种金属氧化物复合而成的材料,其颗粒大
小一般在1-100纳米之间。它具有良好的催化、光学、磁学和电学性
质等特点。因此,它在材料科学、化学和物理领域都具有广阔的应用
前景。
首先,纳米复合金属氧化物在催化领域广泛应用。例如铁、镍、钴等
金属复合氧化物可以用于有机化学合成反应,如加氢反应、氧化反应、
氢脱氨反应等。此外,SnO2-CeO2复合氧化物在三元催化转化中也
有着广泛的应用,它能够在低温下将CO、HC和NOx一次性转化为
CO2、H2O和N2。因此,它被广泛应用于汽车尾气净化系统。
其次,纳米复合金属氧化物在光学领域也具有广泛的应用。例如,
ZnO和TiO2复合氧化物可以在紫外线下产生荧光,因此它们可以用
于生物成像和生物检测。另外,银纳米颗粒嵌入在氧化锌、二氧化钛
或氧化铝的矩阵中也能够产生表面等离子体共振(SPR)效应,这种效
应可以用于传感器、太阳能电池和光电器件等。
此外,纳米复合金属氧化物在磁学领域也有着广泛的应用。例如,
CoFe2O4、Fe3O4和MnxZn1-xFe2O4等复合氧化物在粉末磁性材
料、高频磁芯、磁性流体以及高密度数据存储器件等方面都有着广泛
的应用。
最后,纳米复合金属氧化物还在电学领域有着独特的应用。例如,
TiO2和ZnO复合氧化物可以用于太阳能电池的阳极材料,它们具有
高的光电转换效率和稳定性。NiO和ZnO复合氧化物可以用于气敏电
阻器件和光电子器件。除此之外,纳米复合金属氧化物在柔性电子领
域也有着广泛的应用,如柔性传感器、可穿戴电子产品等。
综上所述,纳米复合金属氧化物是一种具有多种应用特点的材料。它
在催化、光学、磁学和电学领域均有着广泛的应用。随着技术的不断
发展,相信它在未来的应用领域中也会有着更加广泛的发展和应用。