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纳米材料的几种物理特性
• 小尺寸效应 : 当超微颗粒尺寸不断减少, 在一定的条件下会引起材料的宏观物理化 学性质的变化,称为小尺寸效应。
超微材料的做的钢材料及油箱盖
纳米材料的几种物理特性
• 对力学性质的影响:传统陶瓷呈现出脆性, 由纳米超微粉制成的纳米陶瓷材料却具有 良好的韧性。由于超微粉具有大的界面, 界面原子排列相当混乱,原子在外力变形 条件下容易迁移,因此表现出很好的韧性 与一定的延展性。
纳米材料:
• 纳米的有关概念 • 纳米材料及技术的发展 • 纳米材料的神奇物理特性
纳米的有关概念
• 纳米(nanometer)是一个极小的长度单位: 1nm=10-9m , 1纳米是1米的十亿分之一, 相当于十个氢原子一个挨—个排起来的长度, 人的一根头发丝的直径相当6万个纳米。物 质结构的最小单元是原子,一纳米相当于五 个原子并排起来的长度。 • 纳米材料是纳米科技的重要组成部分,由尺 寸为1-100nm的超微粉组成的固态或液态材 料。可分为两个层次,即纳米微粒和纳米固 体或液体。
纳米材料及技术的发展
1.自然中存在及人工最早制备的纳米材料
在广博的自然界、生物界中早已充满了纳米科学的内涵。在 坚硬的牙齿的外表面排列着纳米尺寸的微晶。广义地说 ,动植 物按最微基准来定义,就是纳米机器的组合体。蜜蜂、螃蟹、 海龟的体内具有纳米磁性粒子。
中国古代利用燃烧的蜡烛的烟雾制成碳黑作为墨的原料,用 于着色的染 料等。 1861年胶体化学出现,并随之人们逐渐对直径为 1-100nm 的微粒进行研究。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
纳米材料的几种物理特性
表面效应:表面效应是指纳米粒子的表面原子数 与总原子数之比随着纳米粒子尺寸的减少而大幅度 地增加,比表面积(表面积/体积)增大,粒子的表 面能和表面张力也会随之增加,从而引起纳米粒子 性质的变化。 • 由于表面活性高,利用它的表面活性特点,金 属超微粒子可以做成新一代的高效环境友好催化剂 和储氢材料。在火箭发射的固体燃料推进剂中添加 约1%(质量)的超微铝或镍,燃料燃烧热增加约1 倍。 • 纳米ZnO、TiO2等半导体纳米粒子的光催化作用 在环保健康方面有广泛的应用。 • 利用它的大表面比作成敏感材料,如气、湿、光敏 器件。

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材料科学技术是研究材料的组成、性质、性能、制备工艺和用途
的应用性科学技术。

材料分类
• 1、按形成方式:天然材料、人工材料
• 2、按发展历史:传统材料、新材料
• 3、按用途性能:结构材料(力学性质)

功能材料(光、电、磁、热等性能)
第1页/共150页
4、按化学组成: 金属材料 黑色金属和有色金属
第5页/共150页
3、轻合金 锂的密度是0.53g/cm,是铝的1/5。
锂在镁、铝中溶解度高,易形成合金。 1924年,德国制得Al—Li 1957年,美国把Al—Li用于飞机蒙皮,减 重6% 1971年,美国制得 Al—Mg—Li—Zr 现今美国制得Al—Mg—Li、Al—Cu—Li、 Al—Cu—Li—Mg三个系列,可用于航空航 天材料。
• 件和包装材料,以代替纸和木材,并部分代替金属。
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• 工程塑料是指机械性能好,可以代替金属制造机械零件,并且能在一些特殊 环境,如高温、低温、腐蚀、大载荷条件下长期工作的工程材料的一类塑料。 工程塑料的出现是20世纪60年代塑料应用方面的重大突破,它既可用作电 工器材,又可应用于机械工业,作钢铁和有色金属的代用品。广泛使用工程 塑料的工业部门包括:机械制造、电子、化工、汽车、飞机、制造、原子能 和建筑等
黑色金属有铁、铬、锰 有色金属有钾、钠、铜、金、银 无机非金属材料 陶瓷、水泥、玻璃 有机高分子材料 天然有机和人工合成 (分子量大于10000) 复合材料
第2页/共150页
第一节 金属材料
• 1、黑色金属
8高温合金
• 2、稀土金属
9防震合金
• 3、轻合金
• 4、超塑合金
• 5、记忆合金

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以碳纳米管为代表的纳米 组装材料;纳米陶瓷和纳米复合材料等高性能纳米结构材料;纳 米涂层材料的设计与合成;单电子晶体管、纳米激光器和纳米开 关等纳米电子器件的研制、C60超高密度信息存贮材料等。 16
新材料行业发展趋势
(4)复合材料
复合材料是由两种或多种性质不同的材料通过物理和化学复合,组 成具有两个或多个相态结构的材料。该类材料性能优于组成中的任一单 独的材料,而且具有单独组分不具有的独特性能。
新型结构材料主要分为以下三大类 新型金属材料 新型无机非金属材料 高分子及复合材料
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
功能材料
以材料的物理、化学、生物性能为主要应用基础,具 有特殊功能的材料。
功能材料是一大类具有特殊电、磁、光、声、热、力、 化学以及生物功能的新型材料,是信息技术、生物技 术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材 料,同时也对改造某些传统产业,如农业、化工、建 材等起着重要作用。
6
材料对社会发展的作用
基于材料对社会发展的作用,人们已提出信息、能源和材 料并列为现代文明和生活的三大支柱,而材料又是能源和信息 的基础。
21 世纪将是以新材料为重要基础的知识经济时代,谁掌握 了最先进的材料,谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动 权。
信息
航空航天
生物
新能源
新材料
7
材料分类 (按组成分)
新材料产业介绍
2012.6.8
1
整体概述
概述一
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概述二
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概述三
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2
报告内容
一、材料概况及分类 二、新材料发展趋势和研究热点 三、全球新材料产业规模和发展速度 四、中国新材料产业现状及战略规划 五、中国化工新材料发展方向 六、太阳能背板中的有机高分子材料 七、新材料巨头杜邦公司的产品举例 八、化工新材料的开发流程

新材料科技:创新材料的研发与应用PPT

新材料科技:创新材料的研发与应用PPT

创新材料在药物 载体方面的应用, 如纳米药物载体 能够实现药物的 定向传输和精准 释放,提高治疗 效果并降低副作 用。
创新材料在医疗 诊断方面的应用, 如生物传感器、 荧光探针等用于 疾病检测和诊断 的创新材料,提 高诊断准确性和 效率。
创新材料在组织 工程和再生医学 方面的应用,如 用于构建人工组 织和器官的创新 材料,为器官移 植和损伤修复提 供新的解决方案。
航空航天领域对创新材料的需求不断增长,未来随着技术的进步和产业的发展,创新 材料在航空航天领域的应用前景将更加广阔。
电子信息领域
集成电路材料:提高芯片性能,降 低能耗
光学材料:用于制造光电子器件, 如激光器、光探测器等
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显示材料:发展新型显示技术,如 柔性显示、透明显示等
04 创新材料的应用
航空航天领域
创新材料在航空航天领域的应用,如碳纤维复合材料、钛合金等,具有轻质高强、耐 高温等优异性能,可有效降低飞机和火箭的结构重量,提高推进效率。
创新材料在航空航天领域的研发和应用,对于推动航空航天技术的进步和提升国家综 合实力具有重要意义。
航空航天领域对材料的要求极高,需要具备高性能、高可靠性和高安全性等特点。创 新材料的研发和应用,为航空航天领域的发展提供了有力支持。
研发方法:采用合金化、复合强化、纳米技术等手段,提高金属材料的 强度、韧性、耐腐蚀性等性能。
应用领域:新型金属材料广泛应用于航空航天、汽车、能源、电子等领 域,对产业升级和科技进步具有重要意义。
发展趋势:随着科技的不断进步,新型金属材料将朝着高性能化、轻量 化、智能化等方向发展。
高分子材料
定义:由相对 分子质量较高 的化合物构成

第10章新材料简介北大

第10章新材料简介北大
机械工程材料
第十章 新材料简介
• 广义的新材料泛指先进材料,包括新 近发展或正在研制的具有优异性能或 特定功能的材料。
• 狭义范畴可由各国基于其物理、化学、 数学、自然科学基础理论,结合电子、 化工、冶金等工程技术取得的最新的 材料科技成就,灵活确定的学科和产 业。
潜艇
骨科内固定
机械工程材料
第十章 新材料简介
• 自动的消防龙头,失火温度升高,记忆合金变形,使阀门 开启,喷水救火。
• 飞机的空中加油的接口处就是利用了记忆合金-两机油管 套结后,利用电加热改变温度,接口处记忆合金变形,使 接口紧密滴水(油)不漏。
• 制作了宇宙空间站的面积几百平米的自展天线,先在地面 上制成大面积的抛物线形或平面天线,折叠成一团,用飞 船带到太空,温度转变,自展成原来的大面积和形状。
磁性材料
机械工程材料
• 铁氧体磁性材料按其晶体结构可分为:尖晶石型 ((MMFFee21O2O4)19);;石钙榴钛石矿型型((R3MFFee5OO132))。;其磁中铅M石指型离子半 径与Fe 2+相近的二价金属离子,R为稀土元素。
• 按铁氧体的用途不同,又可分为软磁、硬磁、矩磁和压磁 等几类。
• 居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达 到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温 度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。
• 损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe, P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 /ρ,降低磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽 力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与 磁芯的温升关系为:总功率耗散(mW)/表面积(cm2)

新材料7大领域PPT

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新材料7大领域PPTPPT核心内容速读01芳纶是芳香族聚酰胺纤维的总称,是一类有机高性能高分子材料。

芳纶作为国家战略物资,在航空航天、武器装备、轨道交通、电动汽车、光纤光缆等领域的尖端技术发展中,具有不可替代的地位。

国际上芳纶纤维的生产企业主要集中在美国、日本、韩国、中国和欧洲等地,其中欧美企业占据了70%以上的市场份额,日本企业占据了9.5%的市场份额,韩国企业占据了8.4%的市场份额。

全球知名的企业有美国杜邦、日本帝人、韩国科隆、韩国晓星以及我国的烟台泰和新材料股份有限公司。

其中,杜邦和帝人已占据了大部分的市场份额,我国泰和新材目前在PMIA市场中占有一席地位。

研究表明芳纶纤维在全球市场呈增长态势。

在航空航天和汽车工业市场强劲增长的同时,提出了对轻质材料的急切需求,从而导致芳纶纤维的需求量大增。

022019年全球分离膜市场规模已经达到135亿美元,预计到2025年这一数字将达到196亿美元,复合年均增长率约为6.4%。

其中,亚太地区占据了全球分离膜市场1/3以上的份额。

从应用领域角度看,饮用水和污水处理将占据膜分离市场的主要份额;而从分离技术角度来看,反渗透(RO)技术将在食品和饮料行业中占据主流地位,同时,管式膜组件将会在食品和饮料行业迎来更快速的增长。

美国、日本在高性能分离膜领域一直处于领先地位,代表性的企业主要有杜邦公司(DuPont)、日东电工株式会社(Nitto)、东丽株式会社(T oray)、科氏滤膜系统有限公司(Koch)等。

德、法、新加坡等国在分离膜领域也拥有很强的实力,代表性的企业有迈纳德(MICRODYN-NADIR)、朗盛(LANXESS)、苏伊士环境集团(Suez)以及凯发(Hyflux)等。

我国膜产业已经步入一个快速成长期,在能源电力、过程工业、有色冶金、海水淡化、给水处理、污水回用及医药食品等领域的应用规模迅速扩大。

目前全球各类膜组件产品中,反渗透膜占膜市场的比重最大,主要用于海水脱盐及超纯水的制造,而超滤与纳滤主要用于污水、废水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理等领域。

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