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《陶瓷研究与职业教育》1999,(3)
纳米材料的特殊结构使它产生出四大效应:小尺寸效应、量子效应(宏观量子隧道效应)、表面效应和界面效应,从而具有传统材料所不具备的物理、化学特性。如TIOZ纳米陶瓷在常温下有奇特的韧性,在180“C温度时经受弯曲不断裂;CaFz纳米材料的塑性在80-180”C温度下提高100%.英国著名的材料专家Cahn称:这是解决陶瓷脆性的战略突破,使材料科学家们奋斗了近一个世纪的梦想成真。纳米金属的熔点比普通金属低几百摄氏度,气体在纳米材料中的扩散速度比通过一般材料快几千倍;纳米磁性材料的磁记录密度可比普通的提高10倍;纳米复合材料… 相似文献
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纳米粒子(又称团簇、超微粒、超小粒子、量子点等)一般是指尺寸在1~100nm之间的粒子,是处于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,是一种典型的介观系统。纳米材料具有明显的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应,这些不同于体相材料和单个分子的特性,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多方面有重要的应用价值。自80年代以来,纳米粒子的研究已成为世界性的热点之一。本文对钴及其化合物纳米粒子的制备、特性及应用等方面作一综述。 1 制备 纳米粒子制备方法很多,传统的物理方法 相似文献
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近年来,随着纳米技术的应用,纳米材料兴起,纳米物质所具有的较强的小尺寸效应、表面效应使得晶粒的表面能增加,烧结活性增强,从而添加纳米物可以使材料显著地降低烧结温度,提高致密速率,微结构均匀一致,极大地改善材料的力学性能,得到性能优良的氧化铝陶瓷。我们从陶瓷坯料添加不同含量的纳米α-Al2O3以及不同烧结温度出发,探讨纳... 相似文献
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纳米材料 Nano-materials纳米结构材料 Nano-strusctured Materials纳米技术 Nano-technology纳米陶瓷 Nano-ceramics 纳米是材料大小的衡量尺度,其尺寸为1纳米(nm)=10-9米(m),即1纳米为十亿分之一米,约为10个原子的尺度。纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术,也就是在单个原子、分子层次上对物质的种类、数量、结构形态和性能进行观察测定与控制的研究与应用。纳米材料是粒径尺寸介于1-100nm之间的超细颗粒所组成的固体材料,或者说是其显微结构中的物相具有纳米级尺度的材料。有人概括纳米材料为其组成中至少有一 相似文献
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纳米技术和纳米材料是当前学术界的新型热点研究领域之一。纳米材料是指晶粒或微粒尺寸为纳米级的材料,广义地说是材料晶粒或微粒三维尺度中任意一维的尺度小于100nm的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料。当粒子尺度进入纳米级时,其本身便拥有了特殊的体积效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,从而使其具有奇异的力、电、光、热性能和化学活性、催化和超导特性, 相似文献
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纳米陶瓷材料及其制备与应用 总被引:4,自引:1,他引:4
由于硬度高、耐高温、耐磨损、质量轻和导热性好,陶瓷材料是现代工业三大基本材料之一,但其脆性大、韧性小而限制了在一些特殊领域的应用。纳米材料及技术运用到陶瓷材料中极大地改善了它的应用性能。本文比较了传统陶瓷与纳米陶瓷的优缺点,介绍了纳米陶瓷材料材料的特性和种类,以及制备方法、应用和国内研究现状。 相似文献
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随着纳米科技的发展,纳米材料由于其独特的小尺寸效应、宏观量子隧道效应等特性成为材料领域无可替代的新星。对纳米材料的功能化改性是提升材料物化性能的重要手段。在此,对用于纳米材料功能化改性的新型硅烷偶联剂的研究进展进行总结,并提出了一种可用于聚合物基体改性以提高纳米复合材料热稳定性的新型硅烷偶联剂制备方法。 相似文献
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