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定向納米碳管陣列的合成,由中國科學院物理研究所解思深研究員等完成。他們利用化學氣相法高效制備出孔徑約20納米,長度約100微米的碳納米管。并由此制備出納米管陣列,其面積達3毫米×3毫米,碳納米管之間間距為100微米。氮化鎵納米棒的制備,由清華大學范守善教授等完成。他們***利用碳納米管制備出直徑3~40納米、長度達微米量級的半導體氮化鎵一維納米棒,并提出碳納米管限制反應的概念。并與美國斯坦福大學戴宏杰教授合作,在國際上***實現(xiàn)硅襯底上碳納米管陣列的自組織生長。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能。楊浦區(qū)附近納米材料銷售方法
如果在次高溫下將納米陶瓷顆粒加工成形,然后做表面退火處理,就可以使納米材料成為一種表面保持常規(guī)陶瓷材料的硬度和化學穩(wěn)定性,而內(nèi)部仍具有納米材料的延展性的高性能陶瓷。4、納米傳感器納米二氧化鋯、氧化鎳、二氧化鈦等陶瓷對溫度變化、紅外線以及汽車尾氣都十分敏感。因此,可以用它們制作溫度傳感器、紅外線檢測儀和汽車尾氣檢測儀,檢測靈敏度比普通的同類陶瓷傳感器高得多。5、 納米傾斜功能材料在航天用的氫氧發(fā)動機中,燃燒室的內(nèi)表面需要耐高溫,其外表面要與冷卻劑接觸。因此,內(nèi)表面要用陶瓷制作,外表面則要用導熱性良好的金屬制作。奉賢區(qū)附近納米材料工廠直銷代謝產(chǎn)物少、副作用小、無免疫排斥反應等。
如果采用納米技術來構筑電子計算機的器件,那么這種未來的計算機將是一種“分子計算機”,其袖珍的程度又遠非***的計算機可比,而且在節(jié)約材料和能源上也將給社會帶來十分可觀的效益??梢詮拈喿x硬盤上讀卡機以及存儲容量為芯片上千倍的納米材料級存儲器芯片都已投入生產(chǎn)。計算機在普遍采用納米材料后,可以縮小成為“掌上電腦”。10、納米碳管1991年,日本的**制備出了一種稱為“納米碳管”的材料,它是由許多六邊形的環(huán)狀碳原子組合而成的一種管狀物,也可以是由同軸的幾根管狀物套在一起組成的。這種單層和多層的管狀物的兩端常常都是封死的,如圖1所示。
納米陶瓷利用納米技術開發(fā)的納米陶瓷材料是利用納米粉體對現(xiàn)有陶瓷進行改性,通過往陶瓷中加入或生成納米級顆粒、晶須、晶片纖維等,使晶粒、晶界以及他們之間的結合都達到納米水平,使材料的強度、韌性和超塑性大幅度提高。它克服了工程陶瓷的許多不足,并對材料的力學、電學、熱學、磁光學等性能產(chǎn)生重要影響,為代替工程陶瓷的應用開拓了新領域。隨著納米技術的廣泛應用,納米陶瓷隨之產(chǎn)生,希望以此來克服。陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金屬似柔韌性和可加工性。比表面積大,具有生物親和性,易于在其表面耦聯(lián)特異性的靶向分子,實現(xiàn)基因特異性;
第二階段(1990~1994年):人們關注的熱點是如何利用納米材料已發(fā)掘的物理和化學特性,設計納米復合材料,復合材料的合成和物性探索一度成為納米材料研究的主導方向。第三階段(1994年至今):納米組裝體系、人工組裝合成的納米結構材料體系正在成為納米材料研究的新熱點。國際上把這類材料稱為納米組裝材料體系或者納米尺度的圖案材料。它的基本內(nèi)涵是以納米顆粒以及它們組成的納米絲、管為基本單元在一維、二維和三維空間組裝排列成具有納米結構的體系。納米生物醫(yī)用材料就是納米材料與生物醫(yī)用材料的交叉,將納米微粒與其他材料相復合制成各種各樣的復合材料。楊浦區(qū)附近納米材料銷售方法
納米顆粒作為基因載體具有一些優(yōu)點:納米顆粒能包裹、濃縮、保護核苷酸,使其免遭核酸酶的降解;楊浦區(qū)附近納米材料銷售方法
利用半導體納米粒子可以制備出光電轉化效率高的、即使在陰雨天也能正常工作的新型太陽能電池。由于納米半導體粒子受光照射時產(chǎn)生的電子和空穴具有較強的還原和氧化能力,因而它能氧化有毒的無機物,降解大多數(shù)有機物,**終生成無毒、無味的二氧化碳、水等,所以,可以借助半導體納米粒子利用太陽能催化分解無機物和有機物。7、納米催化材料納米粒子是一種極好的催化劑,這是由于納米粒子尺寸小、表面的體積分數(shù)較大、表面的化學鍵狀態(tài)和電子態(tài)與顆粒內(nèi)部不同、表面原子配位不全,導致表面的活性位置增加,使它具備了作為催化劑的基本條件。楊浦區(qū)附近納米材料銷售方法
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