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  • 简介:摘要目前,在全球范围内,商务通讯公司预测人们对信息科学和生物技术的需求量的年均增长率将只是对纳米技术材料需求的一半。根据纳米需求的发展趋势来观察,不管是化学加工领域,还是石油化工三大合成材料领域,纳米技术都已经渗透到其中。该篇文章就是根据纳米技术的运用范围来讲述它的运用领域以及其将会如何发展。

  • 标签: 纳米纤维 纳米塑料 纳米技术发展
  • 简介:  摘要:综述了近几年微通道反应器在微 - 纳米材料合成领域的研究进展情况 , 介绍了合成过程中一些因素 , 如停留时间、反应温度、反应物浓度和进料方式等对合成微粒的影响。随着社会经济发展的加速,微通道反应装置如雨后春笋般矗立在祖国的大地上。而微通道反应装置作为纳米材料最基本的材料之一,其需求量越来越大,质量和功能的要求越来越高,所以传统的微通道反应装置已经远不能满足如今的需要,使用新技术改良传统微通道反应装置的性能成为建筑业首要的研究方向。本文作者结合自己的工作经验并加以反思,对纳米材料在微通道反应装置材料中的应用进行了深入的探讨,具有重要的现实意义。   关键词:纳米技术纳米材料;微通道反应装置   一、纳米技术概述   纳米技术是上个世纪八十年代兴起的新型技术,是指在纳米量级范围内,通过操纵原子、分子、原子团或分子团使其重新排列组合成新物质的技术,其产物纳米材料也是纳米技术发展的基础。纳米材料通常指的是颗粒尺寸在纳米量级也就是( 1nm ~ 100nm )之间超细材料,具有独特的光学、电学、热力学和磁能学的性能。所以纳米技术广泛的运用于建筑、军事、医药、半导体、通讯等领域,并起到了很重要的作用,是重要的组成部分之一。   二、纳米微通道反应装置概述   微通道反应装置是如今用途最广、用量最大的建筑材料之一,在 1830 年问世以后,持续使用了 170 多年。而且微通道反应装置拥有耐火性强、使用方便、制作简易、抗压性好等优点,所以一直被人们沿用下来。不过微通道反应装置的成分组成表明了其韧性和抗拉能力的不足,要想解决这样的问题必须去改变微通道反应装置的组成成分。    1. 纳米微通道反应装置力学性能的研究   研究表明 SiO2 ( NS )的火山灰活性远高于硅粉的火山灰活性,掺入 NS 的浆体存在流动性变小和凝结时间缩短的现象,同时 NS 的掺入能显著提高微通道反应装置的早期强度。 NS 掺入到硅酸盐水泥中,其火山灰反应吸收了大量的 Ca ( OH ) 2 ( NC )进而促进了水泥水化,提高了水化开始时的放热速率,并改善了水泥浆体的微观结构,使水泥更加均匀密实 [1] 。纳米 CaCO3 掺入到水泥材料中后起到了物理填充效应、水化效应和晶核效应,降低了水泥石内表面积,加快熟料早期水化速度,增加水泥石密实度,降低孔隙率,进而提高水泥石的抗压强度。   黄政宇等将未掺纳米材料微通道反应装置、掺纳米 SiO2 微通道反应装置和掺纳米 CaCO3 微通道反应装置三组试件做了对比试验,实验表明掺入纳米 SiO2 的微通道反应装置的抗压强度提高 4% ,掺入纳米 CaCO3 的微通道反应装置养护 28d 抗压强度比未掺假 NC 的微通道反应装置提高了 16.7% 。同时他们得出掺加 NS 和 NC 的最佳量分别为 0.5% 和 3% 。试验还得出掺入纳米材料的微通道反应装置流动性会降低。   郭保林、王宝民 [3] 对纳米微通道反应装置的性能进行了系统的试验研究,他们认为掺入 NS 能提高微通道反应装置早期强度,尤以 7 天时最显著,此时掺入 5% 的 NS 比掺入 3% 的效果明显,后期的强度也 NS 掺入量有关,掺入 5% 的 NS 在 60 天时的强度小于基准微通道反应装置强度,并得到掺加 3% 的 NS 对微通道反应装置后期强度增加明显。   唐小萍、魏秀瑛等也做了类似的研究,试验所用纳米材料是 SiO2 和 Al2O3 ,以三种不同的纳米掺加量作为对比,结果表明掺入该纳米混合材料后可提高微通道反应装置 3d 、 7d 、 28d 抗压强度 20% 、 15% 、 10% 。    2. 纳米微通道反应装置抗渗性能的研究   纳米 SiO2 可以提高微通道反应装置抗裂、抗渗、抗冻等性能。研究表明:纳米 SiO2 可以改善微通道反应装置的微观结构和综合性能,能够封堵微通道反应装置内部孔隙,增强其抗裂性,提高微通道反应装置抗渗、抗冻、抗化学侵蚀、抗冲磨等性能,从而提高水工微通道反应装置的耐久性。   黄功学、谢晓鹏将微通道反应装置试件养护至 28d ,对试件一次加压 24h ,用压力机劈开试件,测量渗水高度。微通道反应装置抗渗性能随着纳米 SiO2 掺量的增加而提高;纳米 SiO2 掺量为 1% 、 3% 、 5% 时微通道反应装置的渗水高度比普通微通道反应装置分别降低了 19% 、 44% 、 61% 。他们认为纳米 SiO2 使微通道反应装置中渗水通道堵塞或减少,微通道反应装置的密实程度得到提高,降低了溶出性侵蚀的危害。

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  • 简介:摘要随着世界医疗水平的发展及相关医疗技术的开发,纳米材料纳米技术作为近年来国际舞台上的新兴研究对象,成为医疗界的重要探究对象。如何有效运用纳米材料进行医疗界的技术改革已然成为当下医疗界的关注热点,而这势必会为口腔医学行业的深入发展带来一定挑战及机遇,因此本文将基于探究纳米材料在口腔医学中的渗透的应用价值及意义基础上针对纳米技术在口腔医学中的发展应用进行现有研究成果总结及未来发展方向探讨,以期为纳米材料在口腔医学中的应用普及性提供帮助及参考。

  • 标签: 纳米材料 口腔医学 应用分析
  • 简介:过去几年,可弯曲电子已经慢慢成为一种流行趋势。听起来有点像科幻电影一样,手机可以卷起来放进口袋里;用户可以将电视机折叠起来并带到朋友的家中等。现在,休斯顿大学(UniversityofHouston)科学家团队的新发现,增加了可弯曲电子大众化的可能性。他们称使用金纳米材料可以为电子创建出一种完美的表面,具有完美表面的电子将同时兼具柔软性、导电性及透明性。

  • 标签: 科幻电影 流行趋势 柔软性 HOUSTON 金纳米线 人能
  • 简介:中国科学院化学研究所有机固体重点实验室的科研人员,获得了基于有机JI体系共轭分子形成的新的纳米尺度聚集态结构,并实现了可控生长。该项研究成果对于有机固体和新材料领域的基础和应用研究将产生重要影响。

  • 标签: 一维纳米材料 取得重要 研究取得
  • 简介:摘要随着社会经济和社会环境的不断发展,促使科学技术和观念也得到了有效的提升,其中就包括对金属纳米结构材料的研究分析。同时,由于其的尺寸、形状、构成等的改变会出现不同机构,并且具备不同的物理性质,在实际发展的过程中也受到了广泛的应用。金属纳米结构电极素材本身就具备大面积、高效的催化活性以及优质的导电性,促使其在电催化和电化学传感的工作中占据重要的影响力。

  • 标签: 金属纳米结构 电极材料 制备 性能研究
  • 简介:在MS-800A四球摩擦磨损实验机上考察了热分解法制备的WS2纳米材料作为润滑油添加剂的摩擦学特性,采用EDS分析磨痕表面元素的化学状态,用扫描电子显微镜观察磨痕表面形貌,通过对钢球磨斑直径、PB值的变化分析了WS2纳米材料的形貌、添加剂含量对润滑油摩擦性能的影响。

  • 标签: WS2 纳米材料 润滑油添加剂 摩擦学特性
  • 简介:由东南大学化工系承担的"纳米亲水铝箔涂覆材料制备工业涂覆技术",日前通过省级鉴定。该课题由东南大学化工系陈志明教授负责,他们运用了纳米材料粒径小、表面积大、附着力强的特点,使空调器换热器翅片贴覆材料的初始亲水性和持续亲水性得到了增强。经过工业涂覆验证,该涂覆材料的使用可明显降低空调器的

  • 标签: 亲水铝箔 材料通过鉴定 涂覆材料
  • 简介:PA6无机纳米复合材料是PA6纳米塑料的主要发展方向之一,将两种或多种材料结合,性能得到优化和互补。综述近年来国内外尼龙6(PA6)纳米复合材料的研究现状,重点介绍了PA6无机纳米复合材料的制备、性能等的研究进展情况。

  • 标签: PA6 纳米复合材料 原位聚合法 熔融插层法 溶胶-凝胶法
  • 简介:综述了磁性纳米材料的制备方法,如机械球磨法、水热法、微乳液法、超声波法等,归纳了各种制备方法的优缺点.对磁性纳米材料当前的应用热点进行了概述,并对其研究前景进行了展望.

  • 标签: 磁性纳米材料 制备 应用
  • 简介:摘要随着科技的发展,各种各样的新型材料不断涌现,纳米材料作为一种超微型材料,以其独特的优势在许多领域得到了广泛的应用。纳米材料在发展过程中生物医学实现结合,逐渐形成了一种全新的学科,即纳米生物医学。本文主要对纳米材料在生物医学中的应用进行探讨,粗浅的介绍了纳米材料在医学诊断、药物治疗、疾病预防三方面的应用,希望为纳米材料在生物医学领域的应用和发展提供帮助。

  • 标签: 纳米材料 生物医学 应用
  • 简介:论述了纳米科技在人类发展史中的划时代意义和纳米材料纳米科技中的重要地位,阐述了纳米微粒的基本介观物理现象以及纳米半导体、纳米氧化物、碳纳米管等几种典型的纳米材料所具有的独特物化性能,以及它们在防化以至国防领域中表现出的潜在的研究价值和诱人的应用前景.

  • 标签: 纳米材料 纳米科技 化学防护 半牟体光催化 碳纳米管
  • 简介:利用转移技术把真空过滤技术获得分布均匀、层叠分布的碳纳米管薄膜有效地转移到高分子材料基底上,使所获得的碳纳米管复合材料可用于呼吸测量,根据热电效应可通过测量电流的大小和变化获得呼吸强度和频率的数据,统计结果显示,男性呼吸频率低于女性,呼吸强度高于女性。

  • 标签: 碳纳米管 真空过滤 呼吸检测
  • 简介:纳米材料科技的发展无疑会是21世纪的主题。怎样更好的发展纳米材料科技,将会是人们关心的一个热门话题。本文拟就未来纳米材料科技发展对我们生活的影响及我国纳米材料科技发展战略的思路作了一些试探性研究。

  • 标签: 纳米材料 影响 战略思路
  • 简介:氮化钛(TiN)是近年来发展起来的一种新型无机材料,具有优良的物理和化学性质。介绍了新型材料氮化钛的结构、性质、用途以及近年来国内外对氮化钛粉体制备方法的研究进展,同时引述了一些制备经验,并展述了工艺流程产物表征结果等。

  • 标签: 氮化钛 制备 纳米粉体
  • 简介:纳米材料是近年来科技上的一项重大发现,它具有宏观量子隧道效应和介电限域效应,对电磁没有强烈的吸收能力,也能大量吸收紫外线,特别是短波紫外线。纳米粒子引入纤维后,不仅能吸收阻隔95%以上的紫外线电磁波,而且不挥发、不溶水、可长久保持吸收紫外线的能力,具有无毒、无刺激、效果持久、不受洗涤和磨损的影响,还有清爽的感觉,能保护皮肤不受伤害。

  • 标签: 纳米材料 应用前景 石化产业 服装行业 纳米催化材料
  • 简介:最近印制电子技术发展日益完善,这项技术在传统印制电路板行业中也展现出巨大的应用前景。本文着重介绍了应用于印制电子的银纳米材料的发展现状,从传统PCB导线制备工艺的比较中说明打印法制备银导线及材料的优势。文中还讨论了用于印制电子的纳米材料的制备、墨水的配制、打印工艺、应用前景。

  • 标签: 纳米银材料 纳米银墨水 印制电子 电子材料
  • 简介:1、将涂料中的金属粉或非金属粉助剂在一种高效研磨设备中加工,形成长度在3~15nm厚度在100nm以下的纳米厚度的鳞片和一部分粒径在几十纳米的粒子,这些鳞片和粒子产生表面断键和残键,表面能增加使其形成超微活性体。

  • 标签: 填充材料 鳞片 厚度 纳米 涂料 简介