纳米技术知识材料

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四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结

四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结

四年级《纳米技术就在我们身边》常用知识点总结四年级《纳米技术就在我们身边》原文纳米技术是20世纪90年代兴起的高新技术。

如果说20世纪是微米的世纪,21世纪必将是纳米的世纪。

什么是纳米技术呢?这得从纳米说起。

纳米是非常非常小的长度单位,1纳米等于10亿分之一米。

如果把直径为1纳米的小球放到乒乓球上,相当于把乒乓球放在地球上,可见纳米有多么小。

纳米技术的研究对象一般在1纳米到100纳米之间,不仅肉眼根本看不见,就是普通的光学显微镜也无能为力。

这种小小的物质拥有许多新奇的特性,纳米技术就是研究并利用这些特性造福于人类的一门学问。

纳米技术就在我们身边。

冰箱里面用到一种纳米涂层,具有杀菌和除臭功能,能够使食物保质期和蔬菜保鲜期更长。

有一种叫作“碳纳米管”的神奇材料,比钢铁结实百倍,而且非常轻,将来我们有可能坐上“碳纳米管天梯”到太空旅行。

在最先进的隐形战机上,用到一种纳米吸波材料,能够把探测雷达波吸收掉,所以雷达根本看不见它。

纳米技术可以让人们更加健康。

癌症很可怕,但如果在只有几个癌细胞的时候就能够发现的话,死亡率会大大降低。

利用极其灵敏的纳米检测技术,可以实现疾病的早期检测与预防。

未来的纳米机器人,甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞。

生病的时候,需要吃药。

现在吃一次药最多管一两天,未来的纳米缓释技术,能够让药物效力缓慢地释放出来,服一次药可以管一周,甚至一个月。

纳米技术将给人类的生活带来深刻的变化。

在不远的将来,我们的衣食住行都会有纳米技术的影子。

四年级《纳米技术就在我们身边》知识点我会写:纳:纳米接纳容纳吐故纳新拥:拥有拥抱拥挤蜂拥而至箱:冰箱信箱邮箱箱子臭:除臭臭气臭味遗臭万年蔬:蔬菜果蔬时蔬瓜果菜蔬碳:低碳碳酸二氧化碳钢:钢铁钢笔钢琴百炼成钢隐:隐蔽隐藏隐患若隐若现健:健康强健健身健忘康:健康康乐小康康庄大道胞:细胞胞衣胞兄侨胞同胞疾:疾病顽疾疾驰疾恶如仇防:预防防御国防防微杜渐灶:灶台灶王病灶另起炉灶需:需要必需军需各取所需书写指导:“臭”上下结构,上面是个”自”下面是个“犬”,不要少写“自”里的一横和“犬”上的一点。

纳米技术的知识

纳米技术的知识

纳米技术是一种新兴的技术领域,涉及多个学科,包括材料科学、物理学、生物学、医学、环境科学、安全和经济学等。

本文将介绍纳米技术的主要方面,包括纳米材料、纳米制造、纳米电子学、纳米生物学、纳米医学、纳米环境科学、纳米安全和纳米经济。

1. 纳米材料纳米材料是指在尺寸为纳米级别的材料,具有许多独特的性质,如小尺寸效应、高比表面积和量子隧道效应等。

这些性质使得纳米材料在很多领域有着广泛的应用,包括电子、医疗、环保、催化等方面。

2. 纳米制造纳米制造是指利用纳米技术制造纳米级别产品的过程。

这种制造技术包括多种方法,如光刻、电子束蒸发、离子束刻蚀、自组装等。

纳米制造的优点包括高精度、高效率、低能耗和小型化等,但同时也面临着一些挑战,如制造成本高、工艺稳定性不足等。

3. 纳米电子学纳米电子学是研究纳米级别电子器件和电路的学科。

通过利用纳米材料和纳米制造技术,可以制造出更小、更快、更节能的电子器件和电路。

这些纳米电子器件在信息技术领域中有着广泛的应用,如计算机、通信、传感器等。

4. 纳米生物学纳米生物学是研究纳米级别生物现象和生物技术的学科。

这种研究领域包括纳米尺度上的DNA、蛋白质和细胞等生物大分子的结构和功能,以及基于这些研究的生物技术的应用。

纳米生物学在医学领域中有着广泛的应用,如药物输送、疾病诊断和治疗等。

5. 纳米医学纳米医学是利用纳米技术解决医学问题的学科。

纳米医学的主要研究领域包括药物输送、诊断和治疗等方面的应用。

例如,利用纳米材料作为药物载体,可以提高药物的疗效和降低副作用;同时,纳米材料还可以作为生物成像剂和癌症治疗剂等。

6. 纳米环境科学纳米环境科学是研究纳米材料和纳米技术在环境保护领域中应用的一门学科。

纳米材料可以用于环境修复和治理,如土壤和水体中的重金属离子去除、有机污染物的降解等;同时,纳米技术还可以应用于空气净化、节能减排等方面。

然而,纳米环境科学也面临着一些挑战,如纳米材料的环境安全性问题等。

高中化学纳米材料知识点归纳总结

高中化学纳米材料知识点归纳总结

高中化学纳米材料知识点归纳总结纳米材料是指尺寸在纳米尺度(1-100纳米)范围内的材料,具有特殊的物理、化学和生物学性质。

近年来,随着纳米技术的快速发展,纳米材料在许多领域中的应用越来越广泛。

本文将对高中化学中与纳米材料相关的知识点进行归纳总结。

一、纳米材料的定义与分类纳米材料是尺寸在纳米尺度范围内的材料,可以按材料种类进行分类,如纳米金属、纳米氧化物、纳米碳材料等;也可以按结构特点进行分类,如核壳结构纳米粒子、纳米线、纳米球等。

二、纳米材料的制备方法1. 物理方法:包括溶剂热法、溶胶凝胶法、气相沉积法等。

2. 化学方法:包括溶胶凝胶法、热分解法、水热法等。

3. 生物合成法:利用生物体外或体内合成纳米材料,如纳米金、纳米银的生物还原法。

三、纳米材料的性质1. 尺寸效应:纳米尺度下材料的性质发生显著变化,如界面增强效应、量子效应等。

2. 表面效应:纳米材料的比表面积大,导致其表面活性增强,与其他物质的相互作用更明显。

3. 光学性质:纳米材料具有特殊的光学性质,如表现出的颜色与粒子尺寸有关的“量子尺寸效应”。

四、纳米材料的应用1. 催化剂:纳米金属颗粒在催化反应中具有较大的比表面积和特殊的表面性质,能够提高催化反应速率。

2. 电子器件:纳米电子材料被广泛应用于电子器件中,如纳米晶体管、纳米电池等。

3. 医学领域:纳米材料在医学领域有广泛应用,如纳米药物传输系统、纳米诊断剂等。

五、纳米材料的安全性纳米材料在应用过程中,其安全性备受关注。

纳米材料对人体健康和环境有潜在的风险,需要进行安全评估和监测。

六、纳米材料的前景与挑战纳米材料在科学研究和应用领域具有巨大的潜力,但同时也面临一些挑战,如制备工艺的复杂性、安全性等问题需要解决。

综上所述,纳米材料是指尺寸在纳米尺度范围内的材料,具有特殊的性质和应用前景。

了解和掌握纳米材料的制备方法、性质和应用对于推动纳米技术的发展具有重要意义。

我们期待纳米材料在各个领域中的应用能够为人类社会带来更多的创新和进步。

纳米材料相关知识总结

纳米材料相关知识总结

纳米材料相关知识总结在人类步入21世纪之际,科学技术发展的潮流对社会的发展、生存环境改善及人体健康的保障都将作出更大的贡献。

新的世纪里,信息科学技术和生命科学技术是科学技术发展的主流,它们的发展将使这些科学技术逐步走向更好、更快、更强和更加对环境友好的境地。

一种非常普遍的观点认为,信息和生命科学技术能够进一步发展的共同基础是纳米科学技术。

纳米科学技术是在纳米尺寸范围内认识和改造自然,通过直接操纵和安排原子、分子而创造新物质。

它的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水平,标志着人类科学技术已进入一个新的时代。

纳米材料是指显微结构中的物相具有纳米级尺度的材料。

它包含了三个层次,即:纳米微粒、纳米固体和纳米组装体系。

纳米材料包括纳米微粒,纳米固体,纳米组装体系等。

纳米结构材料的特性是由其组成微粒的尺寸、相组成和界面这三个方面的相互作用来决定的。

在一定条件下,这些因素中的一个或多个可能起作用。

纳米微粒是由有限数量的原子或分子组成的、保持原来物质的化学性质并处于亚稳状态的原子团或分子团。

当物质的线度减小时,其表面原子数的相对比例增大,使单原子的表面能迅速增大。

进入纳米尺度时,此种形态的变化反馈到物质结构和性能上,就会显示出奇异的效应。

纳米材料中的微粒尺寸小到与光波波长或德布罗意波波长、超导态的相干长度等物理特征相当或更小时,晶体周期性的边界条件被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,使得材料的声、光、电、磁、热、力学等特性表现出改变而导致出现新的特性。

人们把纳米颗粒的小尺寸所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。

由此造成的特殊性质如下:(1) 特殊的光学性质当黄金(Au)被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。

事实上,所有的金属在纳米颗粒状态都呈现为黑色。

尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂变成铂黑,金属铬变成铬黑。

金属纳米颗粒对光的反射率很低,通常可低于1%,大约几千纳米的厚度就能完全消光。

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识纳米技术(XXX)是用单个原子、分子制造物质的科学技术,研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。

纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是动态科学(动态力学)和现代科学(混沌物理、智能量子、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如:纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学等。

纳米技术包含下列四个主要方面:1.纳米材料:当物质到纳米尺度以后,大约是在0.1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。

这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。

如果仅仅是尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。

过去,人们只注意原子、分子或者宇宙空间,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于自然界,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。

第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微离子,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。

磁性材料也是如此,像铁钴合金,把它做成大约20—30纳米大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。

80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。

为什么磁畴变成单磁畴,磁性要比原来提高1000倍呢?这是因为,磁畴中的单个原子排列的并不是很规则,而单原子中间是一个原子核,外则是电子绕其旋转的电子,这是形成磁性的原因。

但是,变成单磁畴后,单个原子排列的很规则,对外显示了强大磁性。

这一特性,主要用于制造微特电机。

如果将手艺发展到一定的时分,用于制造磁悬浮,可以制造出速率更快、更稳定、更节约能源的高速率列车。

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点

四年级语文纳米技术就在我们身边常用知识点1. 什么是纳米技术?2. 纳米技术的历史和发展3. 纳米技术与我们的生活4. 常见的纳米产品5. 纳米技术的应用领域6. 纳米技术的优势和局限性7. 纳米材料的特点8. 纳米技术对环境的影响9. 纳米技术的安全性10. 未来纳米技术的发展趋势1. 什么是纳米技术?纳米技术是指在纳米级别进行物质设计、开发和制备的技术,其中纳米级别是指1纳米(nm)到100纳米之间的尺寸范围。

这项技术的发展可以使我们将物质从分子、原子尺度上改变其特性和性质。

2. 纳米技术的历史和发展纳米技术的历史可以追溯到1959年,这是由科学家理查德·芬曼所提出的“没有什么卡在纳米级别之下”。

随着技术的发展,纳米技术开始应用到各个领域,包括生物、电子、材料等领域。

3. 纳米技术与我们的生活纳米技术在生活中的应用已经越来越广泛。

例如,纳米防护服可以阻挡UV及尘埃;纳米材料可以制造更坚韧耐用的汽车部件;纳米制品可以增加食品的营养成分及保质期等等。

4. 常见的纳米产品纳米产品有许多种类,包括衣物、食品、药品、化妆品、电子产品等等。

例如,纳米保暖衣可以使身体更快更好地保持温暖;纳米滤水器可以过滤掉细菌,保证家庭用水的安全。

5. 纳米技术的应用领域纳米技术可以应用在生物、医学、电子、环保等各个行业中。

例如,纳米制品应用于食品行业可以增加营养成分,应用于医学领域可以有效治疗疾病。

6. 纳米技术的优势和局限性纳米技术的优势在于能够制造更高效、更坚韧、更耐用的产品,具有极大的潜力。

然而,还存在一些局限性,例如纳米材料可能会影响健康和环境。

7. 纳米材料的特点纳米材料的特点之一是其具有的高比表面积,可以在保存更少体积的情况下提供更多的表面积。

同时,纳米材料的性质也会因其单个颗粒的尺寸和比表面积而改变。

8. 纳米技术对环境的影响纳米技术所带来的影响,在环境领域中日益受到关注。

有些纳米材料有可能会对环境造成负面影响,例如影响生态系统的平衡,影响动物和人类的健康。

(完整版)纳米知识点与答案

(完整版)纳米知识点与答案

第一章1、纳米科学技术概念纳米科学技术是研究在千万分之一米(10–7)到十亿分之一米(10–9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的科学;同时在这一尺度范围内对原子、分子等进行操纵和加工的技术,又称为纳米技术。

2、纳米材料的定义把组成相或晶粒结构的尺寸控制在100纳米以下的具有特殊功能的材料称为纳米材料。

即三维空间中至少有一维尺寸小于100 nm的材料或由它们作为基本单元构成的具有特殊功能的材料。

“功能”概念,即“量子尺寸效应”。

3、纳米材料五个类(维度)0维材料,1维材料,2维材料,体相纳米材料,纳米孔材料4、0、1、2维材料定义、例子0维材料—尺寸为纳米级(100 nm)以下的颗粒状物质。

富勒烯、胶体微粒、半导体量子点1维材料—线径为1—100 nm的纤维(管)。

纳米线、纳米棒、纳米管、纳米丝2维材料—厚度为1 —100 nm的薄膜。

薄片、材料表面相当薄的单层或多层膜5、纳米材料与传统材料的主要差别尺寸:第一、这种材料至少有一个方向是在纳米的数量级上。

比如说纳米尺度的颗粒,或者是分子膜的厚度在纳米尺度范围内。

性能:第二、由于量子效应、界面效应、表面效应等,使材料在物理和化学上表现出奇异现象。

比如物体的强度、韧性、比热、导电率、扩散率等完全不同于或大大优于常规的体相材料。

6、金属纳米粒子随粒径的减小,能级间隔增大7、与块体材料相比,半导体纳米团簇的带隙展宽,展宽量与颗粒尺寸成反比8、纳米材料的四大基本效应尺寸效应,介电限域效应,表(界)面效应,量子效应9、什么是量子尺寸效应当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象;纳米半导体颗粒存在不连续的最高被占据分子轨道(HOMO)和最低未被占据分子轨道能级(LUMO),能隙变宽的现象,均称为量子尺寸效应。

10、什么是小尺寸效应当超细颗粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长、以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米颗粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的小尺寸效应。

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识

纳米技术相关知识纳米技术,听起来是不是特别高大上?就像魔法世界里的神奇咒语,能把很多不可能变成可能。

咱先说说啥是纳米技术。

纳米啊,是一个超级小的长度单位,小到啥程度呢?就好比把一根头发丝儿平均分成五万份,那其中一份的粗细大概就是一纳米。

这纳米技术呢,就是在纳米尺度上对物质进行操作和加工的技术。

这就像是在微观世界里当建筑师,用超级小的“砖头”盖房子。

那纳米技术都能干啥呢?用处可大了去了。

在医疗领域,纳米技术就像一个超级小的特种兵,偷偷潜入敌人的阵地。

比如说,我们体内有癌细胞,普通的药物就像一群拿着大刀的士兵,一通乱砍,不但砍癌细胞,还砍正常细胞,副作用老大了。

可纳米药物就不一样了,它能精确地找到癌细胞,就像带了定位仪一样,然后直接把药物送到癌细胞身边,只把癌细胞消灭,对正常细胞秋毫无犯。

这是不是很神奇?再看看在材料方面的应用。

咱们都知道,传统的材料有时候就像个老顽固,性能就那么固定了。

可纳米材料就像是一个有七十二变的孙悟空。

比如说纳米陶瓷,普通陶瓷就像个脆弱的小瓷娃娃,一摔就碎。

纳米陶瓷呢?坚韧得很,就像一个强壮的小超人。

为啥呢?因为在纳米尺度下,材料的结构发生了变化,就像给它注入了一股神秘的力量。

在环保领域,纳米技术也是一把好手。

污染就像一群小恶魔,到处搞破坏。

纳米技术就像环保小卫士,拿着特殊的武器来对付这些小恶魔。

例如,纳米光催化材料,在太阳光的照射下,就能像吃豆人一样,把污染物吃掉,把脏水变干净,把脏空气变得清新。

你可能会问,这么厉害的纳米技术,离我们的生活远不远呢?其实啊,纳米技术已经悄悄走进我们的生活了。

咱日常用的防晒霜里就有纳米技术的身影。

那些纳米级的粒子就像一个个小盾牌,挡在我们的皮肤前面,把紫外线这个小坏蛋挡在外面,保护我们的皮肤不被晒伤。

还有手机屏幕,有了纳米涂层之后,就像穿上了一层隐形的铠甲,不容易沾上指纹和油污,是不是很方便呢?不过啊,纳米技术也不是完美无缺的。

就像一个刚学会走路的小娃娃,虽然充满潜力,但也有一些小问题。

纳米材料详细知识

纳米材料详细知识
发展历程
自20世纪80年代纳米科技诞生以来,纳米材料的研究与应用 得到了迅速的发展。随着科技的进步,人们已经能够制备出 各种形貌、结构和性能的纳米材料,并探索其在各个领域的 应用潜力。
纳米材料分类及特点
分类
根据维度的不同,纳米材料可分为零维(如纳米颗粒、原子团簇等)、一维 (如纳米线、纳米管等)、二维(如纳米薄膜、纳米片等)以及三维(如纳米 多孔材料、纳米复合材料等)。
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08
纳米材料安全性问题及挑 战
纳米材料对人体健康影响
呼吸系统
纳米材料的小尺寸使其易于 进入肺部,可能导致肺部炎
症、纤维化等病变。心血管系统 Nhomakorabea纳米材料可能通过血液循环 系统进入心脏,引发心肌损 伤、血管炎等心血管疾病。
神经系统
纳米材料可能通过血脑屏障 进入中枢神经系统,对神经 元和胶质细胞产生毒性作用 ,导致认知障碍、行为异常 等神经毒性表现。
量子点和量子线的特性
量子点和量子线具有独特的电子结构和光学性质,如量子限制效应和库仑阻塞效应等,使 得它们在光电器件和量子计算等领域具有潜在应用价值。
04
纳米材料表征技术
显微镜表征方法
1 2 3
扫描电子显微镜(SEM) 利用电子束扫描样品表面,通过检测样品发射的 次级电子或反射电子成像,观察纳米材料的形貌、 尺寸和分布。
量子尺寸效应和隧道效应
量子尺寸效应
当纳米材料的尺寸接近或小于某一特征长度(如电子的德布罗意波长、超导相干长度等) 时,材料的电子结构、光学性质和磁学性质等将发生显著变化。
隧道效应
纳米材料中电子在势垒中的贯穿能力增强,使得一些在宏观尺度下不可能发生的物理现象在 纳米尺度下得以实现,如扫描隧道显微镜(STM)的工作原理。

纳米技术科普知识

纳米技术科普知识

纳米技术科普知识
哎哟,各位看官,今儿咱来摆摆龙门阵,聊聊这个高科技的纳米技术。

别听着纳米就觉得高大上,其实啊,它跟咱们生活还挺近的呢。

首先说说纳米是啥玩意儿。

纳米啊,就是个长度单位,跟咱们平常说的厘米、毫米差不多,就是更小了点儿,1纳米就是10的负9次方米,嗯,就是那么小。

纳米技术呢,就是在这么小的尺度上搞研究、搞应用的技术。

咱们四川这边的人,都晓得个道理,就是小处见大。

纳米技术就是这个道理,别看它尺度小,但作用可大了去了。

就像咱们四川的火锅,辣椒花椒虽小,但凑在一起就能煮出让人回味无穷的火锅。

再说说贵州那边,贵州的山山水水都特别美,这就跟纳米技术有点像。

纳米技术能在微观世界里搞出很多新花样,就像贵州的山水,虽然看起来平平无奇,但仔细一瞧,哎呀,美不胜收啊。

陕西的老少爷们儿,都知道兵马俑的威名。

那兵马俑,每一个都精雕细琢,跟纳米技术一样精细。

纳米技术就是能在这么小的尺度上,把材料做得跟兵马俑一样精细,你说厉害不厉害?
还有咱们北京的老大哥们儿,都讲究个实在。

纳米技术也是一样,它不只是个花架子,它真真切切地能改善咱们的生活。

比如说,在医疗上,纳米技术能帮忙治疗癌症;在环保上,它能帮忙净化水源;在科技上,它还能帮忙制造更先进的电子设备。

所以啊,别看纳米技术听起来高大上,其实它跟咱们生活息息相关。

咱们得好好了解它,让它更好地服务于咱们的生活。

这就是今儿个咱要摆的龙门阵,希望大家喜欢,别忘了给咱点个赞,下回再见!。

纳米技术的基础知识

纳米技术的基础知识
扫描探针显微镜(SPM)的出现,标志着 人类在对微观尺度的探索方面进入到一个 全新的领域。作为纳米科技重要研究手段 的SPM也被形象地称为纳米科技的“眼”和 “手”。
所谓“眼睛”,即可利用SPM直 接观察原子、分子以及纳米粒子的相 互作用与特性。
所谓“手”,是指SPM可用于移 动原子、构造纳米结构,同时为科学 家提供在纳米尺度下研究新现象、提 出新理论的微小实验室。
2 .ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ米器件
纳米科技的最终目的是以 原子、分子为起点,去制造具 有特殊功能的产品。因此,纳 米器件的研制和应用水平是进 入纳米时代的重要标志。如前 所述,纳米技术发展的一个主 要推动力来自于信息产业。
纳米电子学的目标是将集成电路的几何结构 进一步减小,超越目前发展中遇到的极限,因而 使得功能密度和数据通过量达到新的水平。在纳 米尺度下,现有的电子器件把电子视为粒子的前 提不复存在,因而会出现种种新的现象,产生新 的效应,如量子效应。利用量子效应而工作的电 子器件称为量子器件,像共振隧道二级管、量子 阱激光器和量子干涉部件等。与电子器件相比, 量子器件具有高速(速度可提高1000倍)、低耗( 能耗降低1000倍)、高效、高集成度、经济可靠 等优点。为制造具有特定功能的纳米产品,其技 术路线可分为“自上而下”(top down)和“自下 而上”(bottom up)两种方式。
二、纳米科技的研究领域
1.纳米材料
纳米材料是纳米科技发展的重要基础。纳米材 料是指材料的几何尺寸达到纳米级尺度,并且具有 特殊性能的材料。其主要类型为:纳米颗粒与粉体 、纳米碳管和一维纳米材料、纳米薄膜、纳米块材 。纳米材料结构的特殊性[如大的比表面以及一系列 新的效应(小尺寸效应、界面效应、量子效应和量子 隧道效应)]决定了纳米材料出现许多不同于传统材料 的独特性能,进一步优化了材料的电学、热学及光 学性能。对于纳米材料的研究包括两个方面:一是 系统地研究纳米材料的性能、微结构和谱学特征, 通过和常规材料对比,找出纳米材料特殊的规律, 建立描述和表征纳米材料的新概念和新理论;二是 发展新型纳米材料。目前纳米材料应用的关键技术 问题是在大规模制备的质量控制中,如何做到均匀 化、分散化、稳定化 。

关于纳米的知识资料

关于纳米的知识资料

关于纳米的知识资料嘿,朋友们!今天咱们来唠唠纳米这个超酷的东西。

纳米啊,就像是微观世界里的小精灵,小得超乎你的想象。

如果把一纳米比作一个小不点,那咱们平常看到的一粒沙子在它面前就像一座巨大无比的山峰,那差距简直比蚂蚁和大象之间还要夸张无数倍呢!纳米到底有多小呢?这么说吧,要是把一米的长度看作是从地球到月亮那么远,那纳米就是在这遥远距离里一粒灰尘大小的存在。

它就像那种超级神秘的小魔法粒子,隐藏在我们周围的一切事物之中。

纳米技术可不得了。

这就像是给科学家们一把超级微小的手术刀,他们能拿着这把“刀”在微观世界里搞各种大事情。

比如说,在医疗领域,纳米粒子就像一个个小小的快递员。

它们可以带着药物,直接精准地冲到生病的细胞面前,大喊一声:“嘿,病魔,我来收拾你啦!”然后把药物妥妥地送到,这可比那些在身体里乱逛的传统药物靠谱多了。

在材料科学里,纳米材料就像是拥有超能力的变形金刚。

普通的材料要是纳米化了,那性能就像开了挂一样。

就像本来是个普普通通只能慢慢走路的小蜗牛,一下子变成了能在微观世界里飞速奔跑的超级跑车。

比如说,纳米涂层让东西变得超级防水,水在上面就像热锅上的蚂蚁,根本站不住脚,只能骨碌碌地滚下去。

再看看纳米在电子设备里的表现。

那些纳米级的晶体管就像是微观世界里的超级舞者,它们在芯片这个舞台上欢快地跳着舞,用极小的空间展现出强大的计算能力。

要是没有它们,咱们现在那些超薄超酷的手机和平板电脑就只能是个梦想,说不定还得扛着个像大衣柜一样的电脑到处跑呢。

而且啊,纳米技术在环保方面也像个默默工作的小英雄。

它能像超级小滤网一样,把那些微小的污染物都抓住,就像小蜘蛛抓住小飞虫一样轻松。

让我们的环境变得更干净,空气更清新,就像给地球做了一场超级舒服的大扫除。

不过呢,纳米虽然小,但它的潜力就像一个永远挖不完的宝藏。

科学家们还在不断探索这个微观小世界,就像探险家在寻找神秘的魔法岛一样。

说不定在未来,纳米技术会给我们带来更多像科幻电影里一样酷炫的东西,什么能自动修复的衣服啦,吃一粒就能补充一天营养的纳米食物啦。

纳米技术资料

纳米技术资料

一、什么是纳米技术所谓纳米技术,是指在0.1~100纳米的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项崭新技术。

科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。

纳米技术与微电子技术的主要区别是:纳米技术研究的是以控制单个原子、分子来实现设备特定的功能,是利用电子的波动性来工作的;而微电子技术则主要通过控制电子群体来实现其功能,是利用电子的粒子性来工作的。

人们研究和开发纳米技术的目的,就是要实现对整个微观世界的有效控制。

纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。

1993年,国际纳米科技指导委员会将纳米技术划分为纳米电子学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米加工学和纳米计量学等6个分支学科。

其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。

纳米技术新进展纳米科技已在国际间形成研究开发的热潮,世界各国将发展纳米科技作为国家科技发展战略目标的一部分,纷纷投入巨资用于纳米科技和材料的研究开发。

纳米材料是纳米科技的重要组成部分,日益受到各国的重视。

各国(地区)制定了相应的发展战略和计划,指导和推进纳米科技和纳米材料的发展,将支持纳米技术和材料领域的研究开发作为21世纪技术创新的主要驱动器,纳米科技和材料展现了其广阔的发展前景和趋势。

各国纳米科技/材料发展战略计划和重点研究领域当前世界上已有30多个国家从事纳米科技的研究开发活动,各国对纳米科技的投资增长加快,已从1997年的4.32亿美元增加至2002年的21.74亿美元,2002年世界各国(地区)政府投资纳米科技领域的经费比1997年增加了503%(见表1)。

从表1可以看出,2 000年以来,各国(地区)政府投入纳米科技的研究开发经费增长速度加快。

美国、日本和西欧是纳米科技投资的大国(地区),其他国家和地区对纳米科技投资总额还不及美国和日本单个国家的投资多。

关于纳米技术的科学知识

关于纳米技术的科学知识

关于纳米技术的科学知识嘿,咱今儿个就来唠唠纳米技术这档子事儿!你说这纳米技术啊,就好像是一个神奇的魔法盒子,里面装满了各种让人惊叹不已的玩意儿。

咱先说说纳米到底是个啥概念。

纳米呀,那可真是小得不能再小啦,就像你在沙滩上找一粒特别的沙子那么难。

可别小瞧了这小小的纳米,它能发挥出的作用那可大了去了。

想象一下,要是咱能把各种材料都做成纳米级别的,那会是啥样的景象呢?比如说金属,变得超级小的金属颗粒,性质可能就完全不一样了。

就好像一个平时大大咧咧的人,突然变得细致入微,那可就有意思啦!纳米技术可以让这些材料拥有以前根本想不到的特性。

再看看我们身边的那些电子产品,纳米技术在里面可出了不少力呢!让那些电子元件变得更小、更强大,咱的手机、电脑不就越来越厉害了嘛。

这就好比是给这些电子产品打了一针超强的兴奋剂,让它们跑得更快、更稳。

还有啊,纳米技术在医学领域那也是大显身手。

可以制造出超级小的药物载体,精准地把药物送到该去的地方,这可比瞎猫碰死耗子式的治疗厉害多了吧!就像是有了一个超级导航,带着药物直达病灶,把病魔给一举消灭掉。

那纳米技术在未来会发展成啥样呢?会不会有一天,咱穿的衣服都是用纳米材料做的,不仅舒服还能自动调节温度?或者咱开的车都是纳米材料打造的,超级轻便又坚固无比?哎呀,想想都觉得好神奇呀!不过呢,任何事情都有两面性,纳米技术也不例外。

虽然它有这么多的好处,但也可能会带来一些意想不到的问题。

比如说纳米颗粒会不会对环境造成影响呢?会不会对人体健康有啥危害呢?这些都是我们需要好好考虑的。

但咱不能因为可能存在的问题就否定纳米技术呀,就像咱不能因为走路可能会摔跤就不出门了一样。

我们要积极地去研究它、利用它,让它为我们的生活带来更多的便利和惊喜。

总之呢,纳米技术就像是一把双刃剑,用好了那就是威力无比,用不好可能就会伤到自己。

我们要带着好奇和谨慎的态度去对待它,让它在我们的手中绽放出更加绚烂的光彩!这就是纳米技术,一个充满无限可能的科学领域,让我们一起期待它带给我们更多的精彩吧!。

纳米材料知识点总结

纳米材料知识点总结

纳米材料知识点总结第一章:纳米材料的概念纳米材料是指在纳米尺度下制备或具有特定尺寸、结构、形貌和表面性质的材料,通常是指至少在一个维度上尺寸在1-100纳米之间的材料。

纳米材料因其独特的尺寸效应、表面效应和量子效应而表现出与传统材料不同的特性,因此在材料科学领域具有重要的研究和应用价值。

第二章:纳米材料的制备方法1. 物理法:包括溅射法、热蒸发法、溶液淀积法等,主要通过能量的传递和物质的转移来制备纳米材料,制备过程不易受到污染,可以得到高纯度的纳米材料。

2. 化学法:包括溶胶-凝胶法、水热法、溶剂热法等,主要通过溶液中的化学反应来制备纳米材料,制备过程相对简单,可以控制材料的尺寸和形貌。

3. 生物法:包括微生物法、植物法等,主要通过生物体内的生物合成过程来制备纳米材料,制备过程环保、资源可再生并且对材料的结构和性能有一定的控制性。

第三章:纳米材料的性质1. 尺寸效应:纳米材料的尺寸与其性能之间存在着显著的相关性,纳米材料由于其尺寸的特殊性,表现出许多传统材料所不具备的新颖性能,如光电性能、磁性能、机械性能等。

2. 表面效应:纳米材料由于其表面积较大,表面原子数量较少,因此表现出与传统材料不同的表面性能,如表面能增加、化学反应活性提高等。

3. 量子效应:纳米材料中的电子、光子等粒子因为其尺寸与材料能级之间的相互作用而呈现出量子效应,例如量子尺寸效应、量子限域效应等,在光电器件和量子点材料等领域有广泛应用。

第四章:纳米材料的应用1. 纳米材料在电子器件中的应用:纳米材料在电子器件领域中具有诸多优势,如在导电性、场发射性、存储性等方面的突出表现。

目前已经有纳米材料应用于场发射显示器、磁性存储器、无机发光二极管等领域。

2. 纳米材料在能源领域中的应用:纳米材料在能源领域中具有广阔的应用前景,如在太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等领域已经得到了应用。

3. 纳米材料在生物医学领域中的应用:纳米材料在生物医学领域中可以应用于药物传输、诊断影像、生物标记和生物传感等方面,具有广阔的发展前景。

纳米知识点总结

纳米知识点总结

纳米知识点总结一、纳米技术的基本原理1. 纳米尺度纳米技术以纳米尺度为研究对象。

纳米尺度即一般意义上的百分之一毫微米,也就是十亿分之一米。

在纳米尺度下,物质的特性会发生显著变化,这使得纳米技术成为一门充满挑战和机遇的领域。

2. 纳米材料纳米技术常用的研究对象是纳米材料,即具有纳米级尺度的材料。

这些材料的特性和性能常常具有显著的差异,例如纳米粒子的光学、电学、热学等性质都与宏观物体不同。

3. 自组装在纳米尺度下,物质会呈现出特殊的自组装性质。

例如,纳米颗粒能够自发地组装成各种结构,如纳米线、纳米片等。

这种自组装性质为纳米技术的应用提供了便利。

4. 表面效应纳米材料的表面积相对于体积而言非常大,这导致了其表面效应的显著增强。

这种表面效应可以极大地改变材料的化学性质和反应活性,常常被用于纳米催化、纳米传感等领域。

5. 量子效应在纳米尺度下,量子效应将会对材料的电学、磁学等性质产生重要影响。

因此,在纳米技术中量子效应被广泛应用于纳米电子学、纳米光学等领域。

二、纳米技术的应用1. 纳米材料纳米技术为材料科学带来了革命性的变革。

纳米材料的研究与应用已经涉及几乎所有的工业领域,例如纳米复合材料、纳米电子材料、纳米光学材料等。

通过调控纳米材料的结构和成分,可以实现许多传统材料所不具备的性能,例如高强度、高导电性、高热传导性等。

2. 纳米医学纳米技术在医学领域的应用也备受关注。

纳米颗粒、纳米载体等纳米材料被广泛用于药物输送、靶向治疗、分子影像等方面。

纳米技术使得药物能够更精确地送达到病灶部位,从而提高了治疗效果,减少了毒副作用。

3. 纳米电子学纳米技术为电子学领域带来了前所未有的机遇。

纳米材料的独特电学性质为纳米电子学提供了丰富的资源,例如纳米线、纳米管等结构作为微电子元器件的发展前景广阔。

此外,基于纳米材料的新型电子器件也为信息存储、显示技术等领域带来了新的展望。

4. 纳米能源在能源领域,纳米技术也被广泛应用。

有关纳米技术的知识

有关纳米技术的知识

有关纳米技术的知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊纳米技术这个超酷的玩意儿!你知道吗,纳米技术就像是一个神奇的魔法棒,能在微小的世界里创造出大奇迹呢!纳米有多小呢,就好像是把一个东西分成了超级超级多的小份儿。

这小小的纳米尺寸,却蕴含着巨大的能量。

想象一下,我们的生活中很多东西都可以因为纳米技术变得不一样。

比如说衣服吧,以后的衣服可能用上纳米材料,不仅更耐穿,还能防水防尘,甚至可以根据你的体温自动调节温度,就像有了自己的小气候一样,多牛啊!再看看我们用的手机,有了纳米技术,屏幕可以更清晰,电池更耐用,而且还可能变得超级轻薄,跟纸一样,你能想象吗?纳米技术在医疗领域那也是大显身手啊!药物可以被制成纳米级别的小颗粒,这样就能更精准地到达病灶,效果更好,副作用还更小呢。

就好像是给药物装上了导航仪,直接带它们去该去的地方,厉害吧!还有啊,说不定以后可以用纳米机器人在我们身体里巡逻,发现病菌啥的就直接消灭掉,那我们不就不怎么生病了嘛。

在能源领域,纳米技术也能发挥大作用呢。

太阳能电池可以通过纳米技术提高效率,让我们能更好地利用太阳能。

这就像是给太阳能开了个外挂,让它更强大!而且纳米材料还能帮助电池存储更多的电,让我们的电子设备续航更久。

你说纳米技术这么厉害,是不是感觉像科幻电影里的东西啊?但这可都是真的哦!现在科学家们都在努力研究呢,不断探索纳米技术的更多可能性。

咱再想想,要是所有东西都能用纳米技术改造一下,那我们的生活得变成啥样啊?肯定超级方便、超级有趣!虽然现在纳米技术还没有完全普及,但这只是时间问题呀。

所以说啊,纳米技术可真是个宝贝,它就像是打开未来世界大门的钥匙。

我们就等着看它能给我们带来多少惊喜吧!我相信,未来的日子里,纳米技术肯定会让我们的生活变得更加美好,更加不可思议!让我们一起期待吧!。

关于纳米技术的知识

关于纳米技术的知识

关于纳米技术的知识嘿,咱今儿个就来唠唠纳米技术这档子事儿!纳米技术啊,那可真是个神奇的玩意儿,就好像是科技世界里的魔法一样。

你想想看啊,纳米是多小的一个尺度啊,小到咱肉眼根本就看不见。

可就是在这么小的尺度上,科学家们却能玩出那么多花样来。

这就好比是在一个极小极小的微观世界里,有着无数我们想象不到的奇妙景象。

纳米技术能做的事儿可多了去了。

比如说,它可以让材料变得超级厉害。

就像有一种纳米材料做的衣服,不仅轻便舒适,还能防水、防污呢!哎呀,那可真是太方便了,以后咱再也不用担心衣服弄脏了不好洗啦!还有啊,纳米技术还能用来制造更高效的电池,让咱的手机啊、电脑啊啥的,续航能力更强,这多棒啊!咱再说说医疗领域,纳米技术在这儿也大显身手呢!可以用纳米材料做成小小的药物载体,把药准确地送到生病的地方去,这可比传统的给药方式厉害多了吧!这就好像是有个小机器人专门给咱送药,精准得很呢!而且,说不定以后还能用纳米技术来治疗那些疑难杂症呢,你说神奇不神奇?那纳米技术是不是就没有缺点呢?嘿,这世界上哪有十全十美的事儿啊!纳米技术也有它的挑战和问题呢。

比如说,纳米材料的安全性就是个大问题,要是不小心用错了地方,会不会对咱的身体造成伤害呢?这可得好好研究研究。

不过咱也别因为这点小问题就否定纳米技术呀,它的好处那可是实实在在的。

就像咱走路一样,虽然可能会遇到点小坑小洼,但咱不能因为这个就不走了呀,得继续往前走,才能看到更美的风景不是?你说,未来的纳米技术还会给我们带来哪些惊喜呢?会不会有纳米机器人在咱身体里跑来跑去帮咱治病呢?会不会有纳米材料做的房子,又坚固又漂亮呢?哎呀呀,想想都觉得好期待呀!反正我觉得纳米技术肯定会让我们的生活变得越来越不一样,越来越精彩!咱就等着看好戏吧!。

关于纳米技术的资料四年级300字

关于纳米技术的资料四年级300字

1、纳米技术-想象作文350字纳米技术真是神奇!纳米机器人可以杀死癌细胞;碳纳米管又轻又结实;纳米吸波材料让敌人的雷达看不见战机。

纳米技术也可以应用在侦察器上,比如现在的仿生侦察器,太容易被敌人发现。

像机器鸽子,因为目标太大,飞行时容易被敌人击落。

所以我打算发明一种“纳米电波侦察器”来代替机器鸽子。

纳米电波侦察器体积很小,长、宽、高都是1纳米。

在机尾有一个小型喷气推进器,以便快速移动。

在机头有一个摄像头,能辨别是敌军还是我军,是敌方建筑还是我方建筑。

在侦察器内部,到处都是极细的电路。

最中心部分是一块核能电池,能让侦察器行驶100千米。

而在侦察器的下方,是一个电波发射孔。

电波通过这个孔,把信号发射给操控者,这样操控者就可以看到摄像头拍下的具体情景。

在侦察的上方,有一个小小的窃听器,这个小东西负责窃听敌人的秘密情报并录音传给我军。

虽然目前这种纳米电波侦察器还没被发明出来,但我相信,只要我好好学习,总有一天我会发明出来的!2、纳米技术-我的奇思妙想作文350字时光飞逝,一转眼已经到了2035年,现在的我是一位杰出的,有着很多科研成果的发明家了。

我发明了一只神奇的万能笔,它非常高科技,在学习中能帮大忙呢!这支万能笔只有一支普通水笔大小,它里面装有万能芯片,采用纳米材料制作而成,它不仅防水防火,而且防摔还超轻。

笔身是白色的,笔杆上面有红、黄、绿和蓝4个按钮。

点击红色按钮,笔芯就会随着心中所想,自动切换颜色。

点击黄色按钮,就会有自动改错功能。

只要把笔头向错字上一指,错字就会立刻消失并自动更正。

点击绿色按钮,笔就会发光,这样的话,晚上不用开灯,也能写作业。

遇到不懂的题目,点击蓝色按钮,万能笔会把老师上课时讲解的这个知识点的语音反复播放。

除此之外,如果上课开小差的话,笔就会自动报警,当你写作业时坐姿不正确的时候,它也会提醒你。

多么神奇的笔,你想不想拥有呢?这只神奇的万能笔使我们的学习方便了许多。

虽然这只是一种梦想,但我相信终有一天会变成现实。

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纳米技术知识材料
一、纳米(nano meter,nm):
一种长度单位,一纳米等于十亿分之一米,千分之一微米。

大约是三、四个原子的宽度。

二、纳米科学技术(nanotechnology):
纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。

纳米科学技术是以许多现代科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道显微技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学等。

纳米科学技术被认为是世纪之交出现的一项高科技。

三、纳米材料(nano material)与纳米粒子(nano particle):
纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。

纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。

当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。

四、几种典型的纳米材料:
a) 纳米颗粒型材料:
应用时直接使用纳米颗粒的形态称为纳米颗粒材料。

被称为第四代催化剂的超微颗粒催化剂,利用甚高的比表面与活性可以显著得提高催化效率,例如,以微径小于微米的镍和钢-锌合金的超微颗粒为主要成分制成的催化剂可使有机物氯化的效率达到传统镍催化剂的10倍;超细的铁微粒作为催化剂可以在低温将二氧化碳分解为碳和水,超细铁粉可在苯气相热分解中起成核作用,从而生成碳纤维。

录音带、录像带和磁盘等都是采用磁性粒子作为磁记录介质。

随着社会的信息化,要求信息储存量大、信息处理速度高,推动着磁记录密度日益提高,促使磁记录用的磁性颗粒尺寸趋于超微化。

目前用金属磁粉(20)纳米左右的超微磁性颗粒)制成的金属磁带、磁盘,国外已经商品化,其记录密度可达4’106~4’107位/厘米(107~108位/英寸),即每厘米可记录4百万至4千万的信息单元,与普通磁带相比,它具有高密度、低噪音和高信噪比等优点。

b) 纳米固体材料:
纳米固体材料通常指由尺寸小于15纳米的超微颗粒在高压力下压制成型,或再经一定热处理工序所生成的致密型固体材料。

纳米固体的主要特征是具有巨大的颗粒间界面,如5纳米颗粒所构成的固体每立方厘米将含1019个晶面,原子的扩散系数要比大块材料高1014~1016倍,从而使得纳米材料具有高韧性。

通常陶瓷材料具有高硬度、耐磨、抗腐蚀等优点,但又具有脆性和难以加工等缺点,纳米陶瓷在一定的程度上却可增加韧性,改善脆性。

c) 颗粒膜材料
颗粒膜材料是指将颗粒嵌于薄膜中所生成的复合薄膜,通常选用两种在高温互不相溶的组元制成复合靶材,在基片生成复合膜,当两祖份的比例大致相当时。

就生成迷阵状的复合膜,因此改变原始靶材中两组分的比例可以很方便的改变颗粒膜中的颗粒大小与形态,从而控制膜的特性。

对金属与非金属复合膜,改变组成比例可使膜的导电性质从金属导电型转变为绝缘体。

d) 纳米磁性液体材料
磁性液体是由超细微包覆一层长键的有机表面活性剂,高度弥散于一定基液中,而构成稳定的具有磁性的液体。

它可以在外磁场作用下整体的运动,因此具有其他液体所没有的磁控特性。

常用的磁性液体采用铁氧体微颗粒制成,它的饱和磁化强度大致上低于特。

目前研制成功的由金属磁性微利制成的磁性液体,其饱和磁化强度可比前者高4倍。

国外磁性液体已商品化,美、日、英等国均由磁性液体公司,供应各种用途的磁性液体及其器件。

五、纳米材料的制备方法:
纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法
a)物理方法
1、真空冷凝法
用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。

其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。

2、物理粉碎法
通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。

其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。

3、机械球磨法
采用球磨法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。

其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。

b)化学方法
1、气相沉淀法
利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。

其特点产品纯度高,粒度分布窄。

2、沉淀法
把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。

其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。

3、水热合成法
高温高压下在水溶液或蒸气等流体中合成,再经分离和热处理得到纳米粒子。

其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。

4、溶胶凝胶法
金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而古话,再经低温热处理的纳米粒子。

其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和II~Ⅵ族化合物的制备。

5、微乳液法
两种互不相容的容剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得到纳米粒子。

其特点粒子的单分散和界面性好,II~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备。

六、纳米材料的用途
纳米材料的用途很广,主要用途有:
医药:使用纳米技术能使药品生产过程越来越精细,并在纳米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品。

纳米材料粒子将使药物在人体内的传输更为方便,用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织。

使用纳米技术的新型诊断仪器只需检测少量血液,就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病。

家电:用纳米材料制成的纳米材料多功能塑料,具有抗菌、防味、防腐、抗老化、抗紫外线等作用,可用作电冰霜、空调外壳里的抗菌除味塑料。

环境保护:环境科学领域将出现功能独特的纳米膜。

这种膜能够探测到有化学和生物制剂造成的污染,并能够对这些制剂进行过滤,从而消除污染。

纺织工业:在合成纤维树脂种田加纳迷SiO2、纳米ZnO、纳米SiO2复配粉体材料,
经抽丝、织布,可制成杀菌、防腐、防臭和抗紫外线辐射的内衣和服装,可用于制造
抗菌内衣、用品,克制得满足国防工业要求的抗紫外线功能的功能纤维。

机械工业:采用纳米材料对机械关键零部件进行金属表面纳米粉涂层处理,可以提高机械设备的耐磨性、硬度和使用寿命。

电子计算机和电子工业:可以从阅读硬盘上读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米材料级存储器芯片都已投入生产。

计算机在普遍采用纳米材料后,可以缩小为“掌上电脑”。

七、纳米技术应用热点
著名的诺贝尔奖获得者Feyneman在60年代就预言:如果对物体微小规模上的排列加以某种控制的话,物体就能得到大量亦乎寻常的特性。

它所说的材料就是现在的纳米材料。

纳米材料研究是目前材料科学研究的一个热点,纳米技术被公认为是21世纪最有前途的科研领域。

纳米材料从根本上改变了材料的结构,为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径。

其中主要体现在以下几个方面:
在陶瓷领域的应用:随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。

许多专家认为,如能解决单相纳米陶瓷的烧结过程中抑制晶粒长大的技术问题,则它将具有高硬度、高任性、低温超速性、易加工等优点。

在微电子学上的应用:纳米电子学立足于最新的物理理论和最先进的工艺手段,按照全新的理念来构造电子系统,并开发物质潜在的储存和处理信息的能力,实现信息采集和处理信息的能力,实现信息采集和处理能力的革命性突破,纳米电子学将成
为下世纪信息时代的核心。

在生物工程上的应用:虽然分子计算机目前只是处于理想阶段,但科学家已经考虑应用几种生物分子制造计算机的组件,其中细菌视紫红质最具前景。

该生物材料具有特异的热、广、化学物理特性和很好的稳定性,并且,其奇特的光学循环特性可用于存储信息,从而起到代替当今计算机信息处理和信息存储的作用,它将是单位体积物质的储存和信息处理能力提高上百万倍。

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