学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要材料具有比表面积较大、微孔结构发达、热稳定性强等优点,与光催化材料结合形成的复合材料在环境方面的作用日益凸显。本文主要介绍碳纳米管光催化材料以及材料制备方法,并就基光催化材料在环境催化中的应用及发展前景进行论述。

  • 标签: 光催化 纳米碳 TiO2
  • 简介:1990年7月在美国巴尔的摩召开了国际第纳米科学技术学术会议,正式把纳米材料作为材料科学的个新的分支公布于世。这标志着纳米材料学作为个相对比较独立学科的诞生。从此,纳米材料成为继互联网、基因等被人们关注的热点名词之后的又亮点。很快引起了世界各国材料界和物理界的极大兴趣和广泛重视,形成了世界性的“纳米热”。

  • 标签: 纳米材料 性能 物理效应 表面效应 扩散 电学性能
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:纳米管是直径约为人类头发丝百分之的中空石墨圆柱体.它是由石墨中的碳原子在1200℃以上的高温下,从其微观结构的六边形网格层面的边界开始卷曲,直到2个边界完美地结合在起而形成的个笼状“纤维”.

  • 标签: 碳纳米管 纳米材料 奇异 微观结构 六边形 石墨
  • 简介:采用热蒸发法系统研究了影响氧化锡纳米结构形貌的主要因素。结果发现改变反应中衬底的温度以及氧气的流量或分压所制备的氧化锡纳米结构形貌有较大的变化。在低温、低的氧流量或氧压下所合成的氧化锡为线状结构,在相对高温、高的氧流量或氧压下所合成的氧化锡为棒状形貌。

  • 标签: 一维纳米结构 晶体生长 氧化锡
  • 简介:纳米固体材料当时在实验中发现就引起了全球范围内众多物理、化学、材料以及工程科学家的极大研究兴趣。纳米固体材料由于其不同于常规固体材料的原子组态,使其会发生些不常见的物理学以及力学效应。同时也为制备相同限制之外的合金或者具有特殊结合件的新型材料提供了很大的可能性。本文所要介绍的是纳米固体材料的含义及其特点,并对纳米机器人简单描述。

  • 标签: 材料物理 纳米固体材料
  • 简介:与会者共同探讨了纳米技术在防锈颜料中及涂料中的应用、无毒高效防锈颜料在防腐蚀涂料中的应用以及新型防锈涂料和防锈试验方法发展等课题,  纳米技术在涂料行业的应用和发展,纳米改性内墙涂料

  • 标签: 发展应用 纳米材料发展
  • 简介:~~

  • 标签: 维纳
  • 简介:摘要随着社会经济发展的加速,建筑物如雨后春笋般矗立在祖国的大地上。而混凝土作为土木工程最基本的材料,其需求量越来越大,质量和功能的要求越来越高,所以传统的混凝土已经远不能满足如今的需要,使用新技术改良传统混凝土的性能成为建筑业首要的研究方向。本文作者结合自己的工作经验并加以反思,对纳米材料在新型混凝土材料中的应用进行了深入的探讨,具有重要的现实意义。

  • 标签: 纳米技术 纳米材料 新型混凝土
  • 简介:摘要:氮化硼二材料作为类石墨烯二材料种,在某些方面具有与石墨烯互补的性质,如较宽的带隙,更优良的化学稳定性、热稳定性,独特的紫外发光性能等,是制备电子器件绝缘膜、高温功率器件、紫外发光元件等元器件的理想材料。氮化硼-石墨烯二复合纳米材料极大提高了石墨烯的电导率和导热性,在超微型计算机,微电子机器人等方面具有广阔应用。但由于其特殊的分子间作用力,氮化硼二材料的制备还存在许多问题。近年来,氮化硼二材料制备技术的研究成为材料科学界的研究热点之

  • 标签: 二维层状氮化硼纳米材料 制备应用
  • 简介:纳米晶FeTi合金由纳米晶粒和高度无序的晶界区域(约占材料的20%~30%)构成,纳米晶FeTi的吸氢活化性能明显优于普通多晶材料,这是因为纳米结构的WC-Co在硬度、耐磨性和韧性等方面明显优于普通的粗晶材料

  • 标签: 纳米金属材料 进展挑战 金属材料进展
  • 简介:摘要;由于纳米材料具有粒径小、表面积大、生物安全性高等优越的性质,近十几年度成为纳米生物和纳米医学领域研究热点,尤其在肿瘤治疗方面,光热纳米材料的应用更是给人们带来了新的契机与希望。

  • 标签: 纳米材料 抗肿瘤 靶向治疗
  • 简介:诺伯特·维纳是美国著名的数学家,他15岁进入哈怫大学,后来获得了博士学位。在博士学位的授位仪式上,维纳脸稚气,活脱脱乳臭未干的模样,令执行主席非常惊奇。他看不出维纳的实际年龄,于是忍不住当面询问维纳

  • 标签: 维纳 年龄 博士学位 数学家 大学
  • 简介:小猫Venus(维纳斯)的面部天生半黑半棕,眼睛绿蓝。这与众不同的外表不仅让它在全球拥有万千粉丝,还迷住了科学家。研究人员还无法完全解释Venus身上颜色的成因,认为它“确实有点神秘”。

  • 标签: 维纳斯 研究人员 科学家
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:纳米材料是当今材料科学的热门话题。那么纳米材料主要有什么特征呢?是改变材料性质。纳米只有毫米的百万分之,在加工过程中,当材料晶粒的线径小于纳米时,材料的性质就会发生意想不到的变化,如各种块状金属都呈各种不同的颜色,但当其细化到纳米级颗粒时,均变成了黑色。二是熔点极低。如金的熔点是1064℃,而两纳米大小的金粉熔点仅为330℃。这就使低温下烧结制造合金产品成为可能,而且能把通常不可熔的金属冶炼成合金。

  • 标签: 多功能材料 纳米氧化锌 量子尺寸效应 表面效应