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纳米材料是指颗粒尺寸在 1~ 1 0 0nm的超细材料 ,由于其晶粒小 ,比表面积大 ,这就使其产生了块状材料所不具有的量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、介电限域效应。表现在纳米体系的光、热、电、磁等性质与常规材料不同 ,从而在工程材料、磁性材料、催化剂、计算机等方面有着广泛的应用。纳米材料的制备方法主要分为 3类 :物理法、化学法和综合法。相信随着科学研究的不断深入 ,会有更好更多的新制备方法出现 ,以满足人们的需要 ,纳米材料的应用会越来越广泛 相似文献
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纳米材料的制备及应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
纳米材料是指颗粒尺寸在1-100nm的超细材料,由于其晶粒小,比表面大,这就使其产生了块状材料所不具有的量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、介电限域效应。表现在纳米体系的光、热、电、磁等性质与常规材料不同,从而在工程材料、磁性材料、催化剂、计算机等方面有着广泛的应用。纳米材料的制备方法主要分为3类:物理法、化学法和综合法,相信随着科学研究的不断深入,会有更好更多的新制备方法出现,以满足人们的需要,纳为材料的应用会越来越广泛。 相似文献
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半导体纳米材料因受尺寸量子效应和介电限域效应等特性的影响,往往具有不同于块体材料和原子或分子的介观性质,在材料学,物理学,化学,催化和环保等方面具有广阔地用途。本文介绍了半导体超微粒的基本特性和光电化学性质以及在光能利用方面的应用前景。 相似文献
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主要阐述了纳米材料的奇异特性包括表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。纳米材料在催化方面、光学方面、静电屏蔽方面和医药方面的应用。 相似文献
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纳米材料的结构特性与应用前景 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米材料由于其独特的表面效应、体积效应以及量子尺寸效应 ,使得材料的电学、力学、磁学、光学等性能产生了惊人的变化。纳米技术在精细陶瓷、微电子学、生物工程、化工、医学等领域的成功应用及其广阔的应用前景 ,使得纳米材料及其技术成为目前科学研究的热点之一 ,被认为是 2 1世纪的又一次产业革命 相似文献
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纳米科技技术是以一门众多现代先进科学技术为基础的高新技术,它被认为是世纪之交出现的一项高科技。纳米材料因受尺寸量子效应等特性的影响,往往具有不同于块体材料和原子或分子的介观性质,在材料学、物理学、化学、医学和环保等方面具有广泛的用途。本文介绍了纳米微粒的基本性质、纳米材料的制备技术和纳米技术应用前景。 相似文献
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纳米材料(又称超细微粒、超细粉未)是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值。 相似文献
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纳米材料(又称超细微粒、超细粉未)是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值。 相似文献