奈米微晶材料是什麼,奈米材料有什麼應用

時間 2022-05-02 20:05:56

1樓:隔壁小鍋

奈米微晶材料是由(至少乙個方向上)尺寸為幾個奈米的結構單元(主要是晶體)所構成的材料。

奈米微晶材料由某些特定配方組成的各種矽酸鹽原料(包括礦產原料、礦渣廢渣原料、化工原料、晶核劑、新增劑、澄清劑等等),通過特定的溫度制度或(和)光照(稱光敏)處理受控微晶化而形成的具有特定優異效能的微晶相和殘餘矽酸鹽相組成的多相固體材料。

其質地可以是緻密、無孔、耐磨等,也可以是疏鬆、多孔、抗壓耐腐等。特定配方組成的各種矽酸鹽原料加入一定量的晶核劑(有時也不加),再經加熱(稱熱敏)或(和)光照(稱光敏)處理。

2樓:匿名使用者

奈米微晶材料是h.gleiter提出的,這類固體是由(至少乙個方向上)尺寸為幾個奈米的結構單元(主要是晶體)所構成的。在這種材料中晶界原子佔很大比重,很多原子位列於不規則的晶界處,其原子密度及配位數遠遠偏離了完整晶體結構,因此奈米微晶材料是一種非平衡態的結構,其中存在大量晶體缺陷。

奈米微晶材料力學效能遠高於其通常的多晶狀態,而且霍爾佩奇公式也不再適用。奈米微晶顆粒之間能產生量子運輸的隧道效應、電荷轉移和介面原子耦合等作用。

呵呵,打字打得累死我了!

3樓:秒懂大師說

什麼是神奇的奈米材料

4樓:匿名使用者

奈米微晶石

特點:產品結構達到奈米級別,且形成纖維狀分子結構,光澤柔和晶瑩,色彩絢麗璀璨,質地堅硬細膩,不吸水防汙染,耐酸鹼抗風化,質地緻密,抗衝擊韌性強,能滿足切削、鑽孔、雕刻、多次打磨等深加工的需要,這些優良的理化效能都是天然石材所不可比擬的。各種規格的平面板、弧型板可用於建築物的內外牆面、地面、圓柱、檯面和家具裝飾。

奈米材料有什麼應用

5樓:匿名使用者

1. 奈米結構材料:

包括純金屬、合金、複合材料和結構陶瓷,具有十分優異的機械、力學及熱力效能。可使構件重量大大減輕。

2. 奈米催化、敏感、儲氫材料:

用於製造高效的異質催化劑、氣體敏感器及氣體捕獲劑,用於汽車尾氣淨化、石油化工、新型潔淨能源等領域。

3. 奈米光學材料:

用於製作多種具有獨特效能的光電子器件。如量子阱gan型藍光二極體、量子點雷射器、單電子電晶體等。

4. 奈米結構的巨磁電阻材料:

磁場導致物體電阻率改變的現象稱為磁電阻效應,對於一般金屬其效應常可忽略。但是某些奈米薄膜具有巨磁電阻效應。在巨磁電阻效應發現後的第6年,1994年ibm公司研製成巨磁電阻效應的讀出磁頭,將磁碟記錄密度一下子提高了17倍。

這種材料還可以製作測量位移、角度的感測器,廣泛應用於數控工具機、汽車測速、非接觸開關、旋轉編碼器中。

5. 奈米微晶軟磁材料:

用於製作功率變壓器、脈衝變壓器、扼流圈、互感器等。

6. 奈米微晶稀土永磁材料:

將晶粒做成奈米級,可使釹鐵硼等稀土永磁材料的磁能積進一步提高,並有希望製成兼備高飽和磁化強度、高矯頑力的新型永磁材料(通過軟磁相與永磁相在奈米尺度的復合)。

6樓:匿名使用者

在日常生活中,奈米技術應用的領域有哪些你不知道

奈米研究在創造成千種新材料方面非常成功,但是分子自我組成有用的物體或是建造微型奈米機器方面仍只是設想而已。決定單個原子行為的定律與主導大型材料的定律不同。這一領域的科學家必須首先了解奈米材料的特性,並充分利用其特性開展具體的活動。

比如,以煤或石墨形式存在的碳元素結塊不帶電或光學性質,但是微型碳奈米管具有這些特性。碳奈米管的這些獨特性質對於增強輕型自行車零部件的特性非常有用。但是,目前尚不清楚工程師對於更加精確地操作不同元素的單個原子所能取得多大程度的成功。

nni的資金投入收到了成效:已經批准了2000~3000種人造奈米材料用於新產品。但是蜂擁而上尋找奈米技術的新用途時,我們是否忽視了其中存在的風險?

許多分析人士懷疑其中有些奈米材料可能具有毒性,但是這些材料並沒有經過嚴格測試,比如美國聯邦藥品管理局(fda)要求藥品在**之前必須獲得許可證。fda對於新藥測試的規定是世界上最嚴格的。一種新藥開發和獲得批准需要7~10年時間,花費達5億美元。

對於每一種奈米材料也作相似的規定可能會減緩甚至中斷大部分的奈米技術研究。只有一小部分開發出來的奈米材料有足夠大的市場能承擔得住如此巨大的測試費用。

fda的確要求奈米技術必須經過基本的毒性分析。是否我們應當更為謹慎地採取更多預防性措施,並要求對奈米材料對健康的影響進行更多的測試。還是說奈米技術的潛在好處需要我們加速這一領域的研究?

如果我們不等上20~30年看看到底會產生怎樣的影響,又怎麼能知道如何解決潛在的風險?要有多少例的癌症、肺病以及精神疾病才能證明目前對奈米材料的健康風險所進行的測試是不夠的?對奈米材料進行更為嚴格的測試很困難,因為難以確定這種材料會加工成食物還是藥物,還是不會用來吃的東西,人一旦吃下去,到底有沒有害。

比如說,fda一直很擔心幾十年來一些產品被標榜為食物補充品,從而不用像藥品一樣需要成本很高的測試,但是這些產品可能也是有害的。

可以假設的是,如果防水織物的塗層是有毒的奈米材料,隨著衣物的老化塗層可能會氣化,從而可能被人體吸入。此外,有些材料在轉化為奈米粒子時會改變性質,就像水在不同溫度下可能會變成晶體、液體或蒸汽。再比如,如果你攝入了一點銀,它會經過身體的系統不會造成傷害。

在印度,銀箔用來裝飾甜點,可以當作食物服用,但是在美國不允許將銀作為食物,因為銀鹽,以及與其他分子在一起的含銀化合物是有毒的。使問題更加複雜化的是,其他的銀鹽以及銀奈米粒子是反微生物的,經常用於作為醫療裝置的塗層,比如傷口敷料,甚至用在洗衣機中以阻止致病微生物的生長。隨著越來越多的致病性疾病演變為對抗生素免疫,銀奈米粒子的抗菌特徵將變得更加重要。

但多數人無法清楚是否或者是在什麼條件下,銀奈米粒子可能與其他分子結合形成有毒的化合物。

太陽能電池或電池中採用的奈米材料是不可攝入的,但重點應當是在裝置的使用壽命結束後廢物的產生和廢物處理問題。生命週期分析是用於確定乙個大型專案的影響或新材料應用的指標之一。對於風險分析和環境影響分析非常認真的執行者,會努力控制偏見對其研究結果客觀性造成的不利影響。

一篇好的報告應當注意那些目前仍不知道的,要麼是因為沒有或不能開展必要的研究,要麼是因為各種行動造成的結果太複雜,無法進行分析。在最好的情況下,在決策過程中考慮的各個問題可以通過風險分析和成本效益分析進行說明。在具備很多具體條件約束的背景下,認真的分析可以相當準確地反映實際情況。

報告將充滿表明客觀性的數字和圖表。當然,環境影響報告和風險分析也可以包含許多價值判斷,什麼更重要、什麼不那麼重要,以及導致研究結果產生偏見的其他主觀因素。

在加速發展和長期風險之間進行權衡,往往加速發展會獲勝。特別是在風險尚不確定,預計的利益巨大的情況下尤為如此。公眾健康和環境風險加大是其中的權衡取捨之一。

在產生和儲存能量的奈米技術創新發展過程中,仍然有很多機會成本。全球氣候變化和對清潔能源的迫切需求都是緊急事項,**有必要對市場效益低的工業產品的發展提供補貼。政策制定者格外注重潛在的好處,希望通過創新和規模化生產,將最終使太陽能和風力發電成本與其他非可再生的能源相比具有競爭力。

尚無證據表明能很快實現這一目標。清潔能源的成本會下降,但是下降的速度可能在未來幾十年裡不會低於煤電的成本。

同時,機會會失之交臂,因為額外的錢都花在了資助清潔能源,本來這筆錢可以用來資助其他的社會發展需要。政策制定者對於因為全球變暖應當放緩發展的觀點持不同的態度。因此,我們並沒有有效的方法對各種能源選擇做出綜合的權衡。

清潔能源的倡導者認為對各種能源進行成本比較是一種誤導。煤、石油和天然氣的生產商和**商並不為他們的產品造成的環境和公眾健康損失負責。他們提出對煤炭和化石燃料徵收碳稅,以彌補社會成本,實現公平競爭。

但到目前為止,政客們對於如何應對碳排放稅實施可能遭到的抵制並沒有多少興趣。對於很多政客而言,特別是那些所代表的選區擁有很強的石油工業,抵制碳稅是否認全球氣候變化的主要理由。

7樓:匿名使用者

冰箱裡如果使用一種奈米塗層,就會具有殺菌和除臭的功能,能夠使蔬菜保鮮期長

8樓:凝水成冰

奈米在冰箱中可除去細菌和減少臭味。

9樓:匿名使用者

對於極限的衝刺,是人類終生的夢想吧,不論是體積、重量、感官。套句廣告語就是:只有想不到,沒有做不到。

應用本就是乙個無限空間,只不過我們現在目之所及短淺罷了!

10樓:單車倒逆行

目前基本上沒什麼應用,外面 說的 基本上是騙人的

11樓:匿名使用者

奈米微晶稀土永磁材料:

將晶粒做成奈米級,可使釹鐵硼等稀土永磁材料的磁能積進一步提高,並有希望製成兼備高飽和磁化強度、高矯頑力的新型永磁材料(通過軟磁相與永磁相在奈米尺度的復合

12樓:匿名使用者

就斤斤計較好好幹活句uuuu回家喝hiu

奈米微晶大理石裝飾板用什麼材料貼上

13樓:匿名使用者

最理想是:雲石膠

基於不飽和聚酯樹脂,適用於各型別鋪石工程及各類石材的修補、粘接和填縫。該產品具有良好的貼上和高機械性抵抗能力,可在短時間內凝固穩定,操作便捷。使用後表面磨光效果良好。

用途:修補;粘接;填縫;定位

使用說明:

將需用膠水的分量取出,加入適合分量的快乾劑,混好後隨即使用。不要將混好後剩餘的膠水放回罐內。如要加快或減慢膠乾速度,加多或減少快乾劑即可,用後請把蓋合緊,放在陰涼處。

上膠的表面需清潔和乾爽。

請依照以上指示同時參考以下比率混膠

混膠比率100份的膠比3份快乾劑。

本產品是專為雲石快速定位及填補石孔裂縫等而設。

若需牢固乾掛粘合,則建議使用混合型ab膠。

標準顏色有公尺黃、白、黑、紅、綠、透明。

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