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1.
主持人语:神奇的纳米材料因其具有小尺寸效应、量子效应、表面与界面效应,使物质的很多性能发生质变,这些变化渗透到很多领域,可引发出一连串的革命,如:环保革命、微电子革命、工业革命、医学革命、军事革命、能源革命……试想:碳纳米管的强度比钢高100倍,而重量只有钢的1/6;把美国国会图书馆的所有信息压缩进只有一块方糖大小的器件中;“新人类”——“纳米机器人”将入住人体血管,帮助疏通经脉……一根碳纳米管缆绳从地球同步轨道上垂到地球的表面……面对火爆的纳米热,纳米潮,慎思与设想并存。一、纳米材料及纳米技术  纳…  相似文献   
2.
纳米技术(NT)、信息技术(IT)和生物技术(BT)将成为21世纪社会发展的三大支柱。纳米技术产业的发展,势必重新排列各国在世界经济中的地位,因而成为当今世界大国争夺的战略制高点。我国在发展纳米产业方面应特别重视纳米材料在环境、能源、医药和国防等领域的应用,培育并逐步形成产业链,使这些产业的起点定位在21世纪技术制高点上。据调查显示,全国现共生产纳米产品的企业323家,以“纳米”字样冠名注册的企业有57家,有各类纳米产品生产线有30条,社会投入资金约30亿元,并已形成以北京、上海、深圳为中心的三大纳米材料及纳米技术产业带。  相似文献   
3.
一、纳米功能镀膜技术简介纳米功能镀膜技术是指将包含不同种类、不同粒径、不同形貌的无机纳米材料与特殊粘接材料进行杂化复合制成的透明或半透明液体,采用适当工艺或装备在各种物质表面进行化学组装,形成均匀、稳定、牢固的转化膜或透明涂层。膜层的厚度一般处于纳微米量级,具有疏水、疏油(或亲水、亲  相似文献   
4.
1 研究力量 北京地区纳米材料领域主要研究机构有中科院物理所、化学所、化冶所、感光所,清华大学,北京大学,北京理工大学,北京工业大学,钢铁研究总院,有色金属研究院等中央机构以及北京工业大学,北京市建材科研院,北京市化工研究院等市属单位,研究课题大约有25个,高级专业研究人员近100人。主要研究领域与方向有:纳米磁性液体材料、纳米半导体、纳米隐身材料、高聚物纳米复合材料、纳米功能涂层及界面材料、纳米材料的各种制备技术、纳米功能薄膜等。  相似文献   
5.
快速发展的纳米复合功能涂料技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米材料的应用技术是目前纳米科技产业发展的瓶颈,纳米材料的应用关键是如何发挥其特性,巨大的比表面积产生了所谓的“表面效应”,这可能是纳米材料最容易利用的特性,以下简要介绍几种纳米复合功能涂料的发展情况。  相似文献   
6.
水性建筑涂料用纳米助剂的制备及其性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍两种水性建筑涂料用纳米助剂的制备方法及其主要性能,就工艺条件对助剂性能的影响进行了探讨,通过试验表明纳米助剂的加入明显改善了乳胶涂料的性能.  相似文献   
7.
绿色奥运、科技奥运和人文奥运已成为在北京2008年举办的第29届奥运会主题,奥运场馆、奥运村以及大量的商业、通信和服务方面的配套设施的建设将是办好绿色奥运、科技奥运和人文奥运的核心工程。依靠科技进步,提高室内空气质量标准以及室内空气质量控制技术成为我们的重要课题。  相似文献   
8.
纳米材料在功能涂料中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
2005年5月,美国政府举办了“NANOTECH2005技术研讨和展览会”,在这个权威的纳米材料应用技术研讨会上,我们看到了来自世界各地的纳米科技公司开发的各种纳米应用技术产品,其中印象深刻的是利用纳米材料特性开发的纳米复合功能涂料和涂层技术。纳米技术在涂料行业的应用和发展,促使涂料更新换代,为涂料成为真正的绿色环保产品开创了新纪元。在此届大会上,通过与各国科学家交流,我们发现了自己的优势与不足,接触到行业新的发展方向,增加了我们自身研究纳米材料应用技术的信心和决心:涂料的多种性能经纳米技术得以改进,纳米改性涂料市场前景广阔。以下主要从技术角度介绍纳米材料应用于各种涂层(料)方面的发展情况。  相似文献   
9.
建筑体系室内环境污染的控制和相关规范   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、建筑体系室内环境污染的控制 1、室内污染物的种类 近年来,国内外对室内环境污染进行了大量研究,已检测到的有毒有害物质达到数百种,常见的也有10种以上,其中绝大多数为有机分子,还有氨、氡气等。非放射线性污染物主要来源于各种人造板材、油漆、涂料等化学建材类建筑材料产品,这些材料会在常温下释放出许多种挥发性有毒、有害物质,从而造成室内空气污染。放射性污染物(氡)主要来自无机建筑材料,还与工程地点的地质情况有关系。  相似文献   
10.
利用高性能无机纳米材料新产品对聚氨酯涂料进行改性,开展了无溶剂有机无机杂化复合聚氨酯涂料改良技术研究,开发了环境友好型无溶剂纳米复合聚氨酯,提高了涂料的耐候性、防腐性能,使其与基材的附着力提高,在天津桥梁工程项目的应用中取得良好效果。  相似文献   
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