纳米微晶导入课件-PPT

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纳米晶ppt课件

纳米晶ppt课件

1K502
高起始磁导率快淬软磁钴基合金 淬态高磁导率软磁钴基合金 Fe-Ni-P-B快淬软磁铁镍基合金 Fe-Ni-V-Si-B快淬软磁铁镍基合金
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材料特性
各向同性的软磁材料 厚度极薄,仅为 0.025mm。 电阻率高,涡流损耗小 硬度大,切割要求高,易碎
机械应力敏感,受力后会影响性能
15
高性能纳米晶材料生产线介绍
2. 与硅钢片的损耗比较:磁导率、激磁 电流和铁损等都优于硅钢片。特别是铁 损低(为取向硅钢片的1/3-1/5),代 替硅钢做配电变压器可节能60-70%。
❖ 应用:广泛应用于配电变压器、大功率开 关电源、脉冲变压器、磁放大器、中频变 压器及逆变器铁芯,适合于10kHz 以下 频率使用。
6
铁镍基非晶合金/坡莫合金
1K104 Fe-Si-B-Ni Mo快淬软磁铁基合金 1K204 高频低损耗快淬软磁钴基合金
1K105
Fe-Si-B-Cr(及其他元素)快淬软磁 铁基合金
1K205
1K106
高频低损耗Fe-Si-B快淬软磁铁基合 金
1K206
1K107
1K501
高频低损耗Fe-Nb-Cu-Si-B快淬软磁
铁基纳米晶合金
6 4 106 < 200 -
牌号和基本成分
1K101 Fe-Si-B快淬软磁铁基合金 1K102 Fe-Si-B-C快淬软磁铁基合金 1K103 Fe-Si-B-Ni快淬软磁铁基合金
1K201 高脉冲磁导率快淬软磁钴基合金 1K202 高剩磁比快淬软磁钴基合金 1K203 高磁感低损耗快淬软磁钴基合金
纳米晶材料的生产工艺及应用发展
装备制造产业招商局 顾岁岁 2016.3.23
1

纳米材料的制备与应用课件

纳米材料的制备与应用课件
Ag的纳米微粒具有五边形十面体形状。 纳米材料的制备与应用课件
纳米材料的制备与应用课件
纳米材料的制备与应用课件
2. 纳米微粒的物理特性
纳米微粒具有大的比表面积,表 面原子数、表面能和表面张力随粒径 的下降急剧增加,小尺寸效应,表面 效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道 效应等导致纳米微粒的热、磁、光、 敏感特性和表面稳定性等不同于常规 粒子,这就使得它具有广阔的应用前 景。
2.4 表面活性和敏感特性
纳米微粒具有高的表面活性。金属纳米微 粒粒径小于5nm时,使催化性和反应的选 择性呈特异行为。 例如,用Si作载体的Ni纳米微粒作催化剂 时,当粒径小于5nm时,不仅表面活性好, 使催化效应明显,而且对丙醛的氢化反应 中反应选择性急剧上升,即使丙醛到正丙 醛氢化反应优先进行,而使脱羰引起的副 反应受到抑制。
纳米材料的制备与应用课件
美国国家纳米计划2000年和2001 年的部门预算
2000 年预算 2001 年预算 增长率
国家科学基金会 0.97 亿$ 2.17 亿$ 124%
国防部
0.70 亿$ 1.10 亿$ 57%
能源部
0.58 亿$ 0.94 亿$ 66%
航天航空
0.05 亿$ 0.20 亿$ 300%
纳米材料的制备与应用课件
1990年4月IBM 公司的 科学家用35个 氙原子排列 成“IBM”字样, 开创了人类 操纵单个原子 的先河.
纳米材料的制备与应用课件
(3)纳米生物方面:纳米科技可使基因 工程变得更加可控,人们可根据自己的 需要,制造出多种多样的生物“产品”。 (4)纳米微机械和机器人方面:可以利 用纳米微电子学控制形成尺寸比人体红 血球小的纳米机器人,直接打通脑血栓, 清出心脏动脉脂肪沉积物,也可以通过 把多种功能纳米微型机器注入血管内, 进行人体全身检查和治疗。药物也可制 成纳米尺寸,直接注射到病灶部位,提 高医疗效果,减少副作用。

纳米粒子的特性课堂PPT

纳米粒子的特性课堂PPT
电子数为奇数的磁化率服从: 居里-外斯定律:= C
T Tc
量子尺寸效应使磁化率遵从d-3规律(d平均颗粒直径)
电子数为偶数的磁化率服从: kBT
磁化率遵从d2规律
4
• 在纳米材料中,当粒径小于某一临界值时,
每个晶粒都呈现单磁畴结构,其磁化过 程完全由旋转磁化进行,即使不磁化也 是永久性磁体。
• 20世纪80年代以来,人们用纳米SiO2和纳米TiO2微 粒制成了多层干涉膜,总厚度为微米级,衬在有 灯丝的灯泡罩的内壁,结果不但透光率好,而且 有很强的红外线反射能力。有人估计这种灯泡亮 度与传统的卤素灯相同时,可节省约15%的电.
17
优异的光吸收材料

纳米微粒的量子尺寸效应等使它对某种波长的光吸收
27
例如,纳米银细粒径 和构成粒子的晶粒直 径分别减小至等于或 小于18nm和11nm时, 室温以下的电阻随温 度上升呈线性下降, 即电阻温度系数a由正 变负。
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介电特性
• 介电特性是材料的基本物性, 电介质材料中介电 常数和介电耗损是最重要的物理特性.
• 常规材料的极化都与结构的有序相联系,而纳米 材料在结构上与常规粗晶材料存在很大的差 别.它的介电行为(介电常数、介电损耗)有自 己的特点。主要表现在介电常数和介电损耗与颗 粒尺寸有很强的依赖关系。电场频率对介电行为 有极强的影响。
• 在一些情况下,可以观察到光吸收带相对粗 晶材料呈现“红移”现象,即吸收带移向长 波长。
• 此外,纳米固体有时会呈现一些比常规粗晶 强的,甚至新的光吸收带。
• 纳米材料光学性能研究的另一个方面为非线 性光学效应。
14
发光现象
• 纳米二氧化钛的光致发光现象
15
• 纳米激光通讯技术的应用

第二讲纳米材料及其应用PPT课件

第二讲纳米材料及其应用PPT课件

宽频带强吸收
大块金属具有不同颜色的光泽,表明它们对可
见光范围各种颜色(波长)的反射和吸收能力不同, 而当尺寸减小到纳米级时各种金属纳米微粒几乎都 呈黑色,它们对可见光的反射率极低,例如铂金纳 米粒子的反射率为l%,金纳米粒子的反射率小于 10%。这种对可见光低反射率,强吸收率导致粒子 变黑。
纳米氮化硅、SiC及A12O3粉对红外有一个宽频 带强吸收谱。这是由于纳米粒子大的比表面导致了 平均配位数下降,不饱和键和悬键增多。
例:
• 常规 A12O3 烧结温度在2073—2l73K,在一定条 件下纳米A12O3 ,可在1423K至1773K烧结,致密 度可达99.7%。 • 常规Si3N4烧结温度高于2272K,纳米氮化硅烧 结温度降低673-773K。
• 纳米TiO2在773K时加热,呈现出明显的致密 化,而晶粒仅有微小的增加,致使纳米微粒 TiO2在比大晶粒样品低873K的温度下烧结就能 达到类似的硬度。
I
2434NV2 nn1122
n22 n22
I0
乳光强度与入射光的波长的四次方成反比。
故入射光的波长愈短,散射愈强。例如照射在溶
胶上的是白光,则其中蓝光与紫光的散射较强。
故白光照射溶胶时,侧面的散射光呈现淡蓝色,
而透射光呈现橙红色。
光学性能
纳米粒子的一个最重要的标志是尺寸与物理 的特征量相差不多,例如,当纳米粒子的粒径与 超导相干波长、玻尔半径以及电子的德布罗意波 长相当时,小颗粒的量子尺寸效应十分显著。与 此同时,大的比表面使处于表面态的原子、电子 与处于小颗粒内部的原子、电子的行为有很大的 差别,这种表面效应和量子尺寸效应对纳米微粒 的光学特性有很大的影响。甚至使纳米微粒具有 同样材质的宏观大块物体不具备的新的光学特性。 主要表现为以下几方面。

纳米磁性材料ppt课件

纳米磁性材料ppt课件

3. 1988年,法国巴黎大学教授研究组首先在Fe/Cr纳米结构的多 层膜中发现了巨磁电阻效应,引起国际上的反响。此后,美国、 日本和西欧都对发展巨磁电阻材料及其在高技术中的应用投入很 大的力量,兴起纳米磁性材料的开发应用热。1988年,由非晶态 FeSiB退火通过掺杂Cu和Nb控制晶粒,获得了新型的纳米晶软磁材 料; 4. 1988年,人们发现了磁性多层膜的巨磁电阻效应,并由此产生 一门新兴学科:自旋电子学。 5. 1993年,人们通过理论研究发现,纳米级的软磁和硬磁颗粒复 合将综合软磁Ms高,硬磁Hc高的优点获得磁能积比现有最好NdFeB 高一倍的新型纳米硬磁材料。 6. 进人21世纪以来,利用模板生长一维磁性纳米丝的研究很活跃, 材料包括单一金属、合金、化合物、多层材料、复合材料等,应 用目标也从存储介质到细胞分离,多种多样。
(4)生成磁性液体的必要条件 生成磁性液体的必要条件是强磁性颗粒要足够小,
在致可以削弱磁偶极矩之间的静磁作用,能在基液中作无 规则的热运动。基液包括:水基、煤油基、短基、二醋基、 聚苯基、硅油基、氟碳基等。
(5)磁性液体的特点
在磁场作用下可以被磁化,可以在磁场作用下运动, 但同时它又是液体,具有液体的流动性。
二、纳米磁性材料的定义
纳米磁性材料是指材料尺寸限度 Nano Material
在纳米级,通常在1-100nm的准
0D
零维超细微粉,一维超细纤维
(丝)或二维超薄膜或由它们组
成的固态或液态磁性材料。当传
1D
统固体材料经过科技手段被细化
到纳米级时,其表面和量子隧道

4、 磁性液体
(1)磁性液体的定义 磁性液体是由纳米磁性微粒包复一层长链的有机表
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。其中磁性微粒尺寸通常小于10nm,呈超顺 磁性。

纳米微晶导入

纳米微晶导入
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而活性营养物质通过角质层,直接到达真皮层,得以全面的吸收, 有效增强细胞组织的营养成分,促进新生细胞的再生,改善修复 老化受损的局部组织的细胞。 因为活性营养物质通过角质层通道 直接到达真皮层,所以它的吸收更彻底,是传统吸收效果的100倍 以上。
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纳晶纳米晶片由高纯度单晶硅经过纳米微加工技术微雕而成,针 尖触点小于80纳米,针尖高度为80-300微米,可以在不伤害皮肤真 皮层,保证皮肤完整性的条件下,穿透皮肤最“坚韧”的表面吸收屏 障角质层,安全无创、快速打开皮肤渗透通道,使得营养成分送 达皮肤深层,提高其10-20倍的吸收效果。纳晶纳米晶片是微针的 升级版,是无痛无伤害,是更安全更便捷,是更高效且比微针小 一千倍的医学促渗工具。
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为什么皮有效的阻隔有害物质对皮肤的损 害。当然,相应的,养分也很难通过“角质层”到更深入的层次。
纳米微晶导入仪,就是来改变护肤品难以被吸收的难题,让护肤 品直达肌底,真正改善肤质。
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纳米微晶导入仪能瞬间穿透人体的表皮角质层,仅需3秒钟便可在 数平方厘米面积的表皮上打开上万个营养物质吸收通道,直接刺 激纤维组织和胶原蛋白的再生,促进BFGF(碱性成纤维细胞生长 因子)、KGF(角质细胞生长因子)等生长因子的分泌,激活受 损老化的细胞,从而达到修复表皮,减少皱纹等作用。
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关于纳晶纳米微针的效果,最主要的效果还是促进营养物质的渗 透和刺激胶原蛋白再生。具体的效果主要看你导入的是什么,导 入VC,氨甲环酸,虾青素,白藜芦醇这些那就是美白去痘印,导 入生长因子胜肽这些就是抗衰,另外对细纹效果确实不错。
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导入生长因子冻干粉有去痘坑的效果,但是,如果是大面积陈年 型痘坑还是得配合打激光,纳晶长期使用可能会有缩小毛孔的效 果。其实就是类似传统微针的效果,但是没有微针的副作用。

纳米晶(超微晶)的研究与市场 PPT

纳米晶(超微晶)的研究与市场 PPT

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交 流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频 器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据设备的 实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目 的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保 护等等。
4、应用及市场
智能电表图示
4、应用及市场
※ 万用表
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、 电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,内部就有纳米晶 线圈。
万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等 组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行 测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。
电子变压器图示 纳米晶铁芯制成的线圈
2、原理
高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两 个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。而在高频变压 器的输出端,对一个或两个以上的用电回路,供给不同电压等级的高频交流或直流电。
简单地说电子变压器就是无稳压型开关电源,它实际上就是一种逆变器。首先把交流电整流 成直流电。然后用电子元件组成一个高频振荡器把直流电变为高频交流电,通过开关变压器输 出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。开关电源具有体积小,重量轻,价格低等优点, 所以被广泛用在各种电器中。根据高频开关管的驱动方式不同,可分为自激振荡式与他激式。
漏电保护器
电控柜内部构造
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
5、代表性企业
中国互感器十大品牌企业
(二)逆变器
1、概念
通常,把将交流电能变换成直流电能的过程 称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路, 把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。 与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过 程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电 路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变 器。

纳米粒子PowerPoint 幻灯片 (2)

纳米粒子PowerPoint 幻灯片 (2)

液晶显示材料
纳米材料的应用——储氢材料
• 氢能是人类未来最理想的能源, 其热值高,资源丰富,无毒无污 染,并可再生。氢-氧燃料电池 可做汽车发动机的动力,达到零 排放。纳米材料可以作为储氢材 料,反复循环使用。研究表明许 多合金可作为储氢材料,如 LaNi5,FeTi的纳米颗粒可作为储 氢材料,若包覆V,Pd后,其储 氢性能将更大提高。
纳米复合膜陶瓷过滤机图
纳米材料的应用——光学材料
液晶显示材料
• 从光学角度来说,石墨烯是一种 “透明”的导体,可以用来替代现在 的液晶显示材料。目前的液晶显示器 利用的是以铟为基础的金属氧化物薄 膜,而铟这种金属十分稀有,预计在 未来十年内就可能出现供应短缺。另 外,与目前电脑、手机等电子产品的 重要原材料硅相比,石墨烯也具有诸 多优势,因此它将来有望取代硅,在 电子产品生产中得到广泛应用。

1959年,美国著名理论物理学R.Feynma曾说过: “我深信,当人们能操纵细微物体排列时,将可获得 极其丰富的新的物质的质”。如今,这一梦想终于能 在纳米材料得以实现。人们对纳米粒子的物理化学性 质的研究逐步深入,到了20世纪90年代,人工制备 的纳米材料已达百种以上。1990年7月在美国巴尔的 摩召开的第一届NST会议,标志着这一全新的技术— —纳米科技正式诞生。
氧化锌纳米粒子
纳米材料制备方法分类 纳米材料的类别
纳米粉体
化学法
沉淀法(共沉淀、均相 沉淀) 化学气相凝聚 (CVC ),水热法 相转移 法 溶胶-凝胶法 溶胶--凝胶法 电沉淀பைடு நூலகம் 还原法 非晶晶化法 原位聚合法 抽层法 乳液法 超微乳法 悬浮法 高分子包覆法 乳液法
物理法
综合法
惰性气体沉淀法 蒸发法 激光 辐射化学合成法 溅射法 真空蒸镀法 球磨法 爆炸法 喷雾法 溶剂挥发法 惰性气体蒸发法 高速粒子沉 淀法 激光溅射法 超声沉淀法

纳米晶的研究与市场PPT

纳米晶的研究与市场PPT

纳米晶的研究与市场PPT纳米晶(超微晶)是一种具有特殊晶粒结构的材料,晶粒尺寸在纳米级别,通常为2-50纳米。

相比于传统材料,纳米晶材料具有独特的性质和广泛的应用潜力。

本文将对纳米晶的研究和市场进行介绍,并提供一个包含1200字以上的PPT。

一、纳米晶的研究进展1.发展历程:纳米晶的研究起源于20世纪80年代,经过多年的发展,目前已经掌握了纳米晶材料的制备方法和相关性质的研究。

2.制备方法:纳米晶的制备方法主要有溶胶-凝胶法、气相沉积法、球形聚集法等。

这些方法可以根据不同的材料和应用需求选择适合的制备方法。

3.结构与性质:纳米晶的独特结构和尺寸效应使得其具有优异的物理、化学和力学性质。

例如,较大的比表面积可以增强材料的催化性能和光催化性能。

二、纳米晶的应用领域1.能源领域:纳米晶材料在能源转换和储存方面具有重要的应用潜力。

例如,纳米晶材料可以用于太阳能电池、燃料电池和超级电容器等领域。

2.生物医药领域:纳米晶材料在生物医药领域的应用受到了广泛关注。

纳米晶材料可以用于药物传递、分子成像和癌症治疗等方面。

3.环境领域:纳米晶材料在环境领域的应用主要包括废水处理、大气污染控制和土壤修复等。

纳米晶材料具有较高的比表面积和活性,可以提高环境治理的效率。

三、纳米晶市场的发展前景1.市场概况:当前纳米晶市场相对较小,但随着纳米技术的进一步发展,纳米晶材料的应用前景广阔。

2.市场驱动因素:纳米晶市场的增长主要受到能源需求增长、环境治理压力和生物医药技术发展等因素的推动。

3.市场挑战:纳米晶市场仍面临着一些挑战,包括制备成本高、产业链不完善、安全性等问题。

四、纳米晶的未来发展方向1.制备技术改进:纳米晶的制备技术需要进一步改进,掌握更高效、低成本的制备方法。

2.新材料研究:除了传统的纳米材料(如金属和氧化物),还需研究发展新的纳米材料,如纳米复合材料和纳米生物材料。

3.应用开发:除了已经涉足的领域,还需进一步开发纳米晶材料在新能源、电子器件等领域的应用。

《纳米材料应用》汇报PPTPPT课件

《纳米材料应用》汇报PPTPPT课件

生产成本问题
纳米材料制造成本
由于纳米材料制备过程复杂,制 造成本较高,需要进一步降低成 本以实现广泛应用。
纳米材料生产效率
提高纳米材料生产效率是降低成 本的重要途径之一,需要不断优 化生产工艺和技术。
纳米材料的应用成

除了制造成本外,纳米材料的应 用成本也是需要考虑的问题,需 要开发具有成本效益的应用方案。
源等多个领域。
中国政府对纳米材料产业给予了高度关注和支持,制定了一系
03
列政策措施推动产业发展。
纳米材料发展趋势与展望
未来纳米材料将向高性能化、多功能化和智能化 方向发展。
纳米材料在新能源、生物医药、电子信息等领域 的应用前景广阔,将为人类社会带来更多福祉。
未来纳米材料产业将面临技术突破、环保和安全 等方面的挑战,需要加强国际合作和政策引导。
4. 肿瘤治疗
纳米材料可用于肿瘤 的早期诊断和治疗, 如纳米药物、纳米热 疗等。
环境能源领域
1. 水处理
利用纳米材料去除水中的有害 物质和重金属离子,实现水质 的净化。
3. 太阳能转换
纳米材料可将太阳能转换为电 能或化学能,如太阳能电池和 光催化制氢。
总结词
纳米材料在环境能源领域的应 用包括水处理、空气净化、太 阳能转换和储能等。
2. 防紫外线纺织品
3. 智能纺织品
利用纳米材料阻挡紫外线的性能,制作防 晒服装和遮阳帽等防护用品。
将纳米材料与纺织品结合,实现温度、湿 度、光等环境因素的感知和调控功能,如 智能调温纺织品和变色纺织品。
03
纳米材料发展现状与趋势
全球纳米材料市场规模
01
全球纳米材料市场规模持续增 长,预计未来几年将保持稳定 增长态势。

《纳米材料》PPT课件

《纳米材料》PPT课件
第二阶段(1994年以前) ▪ 如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理、化学和
力学性能,设计纳米复合材料。
第三阶段(1994至现在) ▪ 纳米组装体系。
9
第一节纳米科技及纳米材料应用进展
6.1.1 纳米科技
纳米科学技术(Nano-ST)是20世纪80年代末 期诞生并正在崛起的新科技,它的基本涵义是在 纳米尺寸(10-10∽10-7m)范围内认识和改造自 然,通过直接操作和安排原子、分子创造新物质。 纳米科技是研究由尺寸0.1∽100nm之间的物质组 成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际 应用中的技术问题的科学技术。
-
108 有一定的
体效应 体效应
105 显著
小尺寸效应
103
表面原子占优势 表面效应 量子效应
一个颗粒中的原子数和表面原子所占的比例
粒径 ( nm)
1000
总原子数 ∞
表面原子(%)
0
100
600000
6
10
30000
20
5
4000
40
2
250
80
1
30
99
第一节纳米科技及纳米材料应用进展
2.表面效应
30
量子效应
4 宏观量子隧道效应 Macroscopic quantum tunnelling effect
▪ 量子隧道效应是量子力学中的微观粒子所有的 特性,即在电子能量低于它要穿过的势垒高度 的时候,由于电子具有波动性而具有穿过势垒 的几率。
▪ 宏观物理量,例如微颗粒的磁化强度,量子相 干器件中的磁通量等也显示隧道效应,称为宏 观量子隧道效应。
处在纳米数量级的薄膜。
• 属于二维纳米材料 • 纳米薄膜与纳米涂层主要是指含有纳米粒子和原子团

纳米晶的研究与市场PPT

纳米晶的研究与市场PPT

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除PPT要求外,其它文档内容要求与PPT一致
一、纳米晶(超微晶)的概念
纳米晶(nanocrystals)或超微晶(ultrafine crystals)是一种新
型的材料,具有独特的特性。

它是由超过100个原子组成的超小晶体,大
小为20-200纳米,厚度为几百到几万个原子长度,尺寸比普通晶体小得多。

纳米晶具有高度结构化的表面,因此在材料科学领域有着广泛的应用。

二、纳米晶在研究和市场上的应用
1、研究
纳米晶研究的主要目的是实现微型材料的有效应用,并利用其内在的
模式来掌握新材料的结构设计和性质控制。

在太阳能电池、钙钛矿太阳能电池、磁性、光学、电子、分子识别等
方面都有广泛的应用。

例如,纳米晶表面上的磁性行为,可以用来改变磁
性特性,从而实现分子识别。

另外,纳米晶也可以用来改善太阳能电池的
性能,使太阳能电池具有更高的能量转换效率。

同时,纳米晶还可以用于
制备光学器件,包括光学纳米探测器、飞行时间法和反常光学,从而实现
高性能的光学和电子器件。

2、市场
纳米晶正成为世界上最令人期待的新兴领域之一,被认为是新材料的
重要组成部分。

纳米微晶导入课件

纳米微晶导入课件
大家知道,我们使用的护肤品,基本上都是涂抹类的护肤产品, 但这种涂抹的方式,会直接造成护肤品中98%的养分都被隔离在了
角质层外,浮于表面,随风蒸发,压根没有进一步被你的肌肤吸
收。这么说吧,就是你花了1000RMB买来的的护肤品,其实只有 20元被皮肤吸收了,还有980元直接打了水漂。所以,你以为花了 大价钱护肤了,肌肤却没有得到任何的改善。
数平方厘米面积的表皮上打开上万个营养物质吸收通道,直接刺 激纤维组织和胶原蛋白的再生,促进BFGF(碱性成纤维细胞生长 因子)、KGF(角质细胞生长因子)等生长因子的分泌,激活受 损老化的细胞,从而达到修复表皮,减少皱纹等作用。
而活性营养物质通过角质层,直接到达真皮层,得以全面的吸收,
有效增强细胞组织的营养成分,促进新生细胞的再生,改善修复 老化受损的局部组织的细胞。 因为活性营养物质通过角质层通道
使用后护理:
导入完成后皮肤会暂时比较红,这时候冰敷一张冷藏过的医美面 膜,很快面部泛红就会褪去。
术后一定要做好补水、保湿、修复、防晒······
注意事项: 皮炎肌,满脸大痘,敏感肌不适合使用
皮肤处于脆弱时期,发红发烫பைடு நூலகம்痒时不能使用
使用前后至少3天不能使用含果酸,水杨酸,A酸,A醇等刺激 性产品
搭配什么产品使用?
纳晶比较好的一点就是对于介质要求不高,精华液质地的产品都 可以用来导入,但是既然是要导入,就需要搭配高浓度高纯度成 分简单的产品效果最佳。 具体要根据客户的求美需求,和肤质来进行选择·······
使用方法
晶片是一次性使用的,避免二次污染,一个晶片只能一个人
使用一次。晶片分低针、中针和高针三种。健康皮日常补水美白 抗衰产品导入+干皮角质层比较薄的选择低针就行,油皮混油皮可 以选择中针,痘坑修复选择高针。

第八章纳米固体材料的微观结构PPT课件

第八章纳米固体材料的微观结构PPT课件
第八章 纳米固体材料的微观结构
1
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2
主要内容
纳米固体的结构特点
纳米固体界面的结构模型
纳米固体界面的X光实验研究
界面结构的电镜观察
穆斯堡尔谱研究
纳米固体结构的内耗研究
19
由表可以看出:对应不同热处理的试样的平均键长(Si—N 键长或Si—Si键长)几乎相同。只有假设颗粒内和界面内平均 键长在一定温度范围内热处理都不发生变化的情况下才能与实 验结果相符合,因此,我们没有理由认为界面中Si—N键长或 Si—Si键长是变化的,原子排列是混乱的,而用 短 程 有 序 来 描 述纳米非晶氮化硅块材界面结构是合理的。
下面我们简述一下自1987年以来描述纳米固体 材料微结构的几个模型。
8
纳米微晶界面内原子排列既没有

类气态模型 长程序,又没有短程序,是一种

类气态的,无序程度很高的结构。




有序模型 纳米材料的界面原子排列是有序的。


构 模 型
结构特征 分布模型
纳米结构材料的界面并不是具有 单一的同样的结构,界面结构是 多种多样的。
10
如图8.2所示,非晶体的
原子径向分布概率函数第一
峰对应于最近邻原子分布,
它尖而高,位置与晶体中最
近邻原子间距一致,由峰面
积推算得最近邻原子数也与
晶体的基本一致,表明从最
近邻原子分布看,仍保持晶
体的短程有序性。但随着原
子间距r的增大。概率函数的
峰值变得越来越不显著。说

《纳米技术讲座》课件

《纳米技术讲座》课件
《纳米技术讲座》PPT课 件
欢迎参加本次《纳米技术讲座》!在本课件中,我们将探索纳米技术的定义、 发展历程、应用领域以及未来发展前景,并一起探讨其意义与价值。
介绍纳米技术
什么是纳米技术?纳米技术是指在纳米尺度下,对物质进行制造、操作和控 制的技术。它的发展历程丰富多样,应用领域广泛,具有巨大潜力。
纳米材料
何为纳米材料?纳米材料是指至少有一个尺寸在100纳米以下的材料。它们的制备方法多种多样, 性质与应用也十分丰富多变。
纳米电子学
纳米电子学是对纳米尺度下电子学行为进行研究的学科。它的研究方向多样, 涉及纳米器件的制备方法和广泛的应用领域。
纳米生物学
纳米生物学研究纳米尺度下的生物学现象及其应用。它运用各种手段来探索生物体的纳米结构和 纳米作用,以及开发相关的应用。
纳米工程
纳米工程旨在将纳米技术应用于工程领域,以实现特定的功能和性能。它的研究内容多种多样, 应用范围广泛。
纳米技术的发展前景
纳米技术的未来发展趋势以及商业应用前景令人兴奋。但同时我们也需要关注其社会影响和潜在 风险,以确保其可持续发展。
结语
纳米技术具有重要的意义和价值,它将推动科学与技术的进步,并为人类创 造更美好的未来。让我们一起展望纳米技术的未来发展,发挥我们的创造力 和智慧。

纳米微晶导入课件 PPT

纳米微晶导入课件 PPT
升级版,是无痛无伤害,是更安全更便捷,是更高效且比微针小 一千倍的医学促渗工具。
简单来说就是纳晶纳米晶片能够打开坚韧的角质层,让护肤品提 高10~20倍的吸收效果,但接触不到真皮层和丰富的皮下神经,所 以不会产生痛感和创伤,而且通道20分钟就会关闭,皮肤不留痕
迹,非常安全。
大家应该也有点累了,稍作休息
搭配什么产品使用?
纳晶比较好的一点就是对于介质要求不高,精华液质地的产品都 可以用来导入,但是既然是要导入,就需要搭配高浓度高纯度成 分简单的产品效果最佳。 具体要根据客户的求美需求,和肤质来进行选择·······
使用方法
晶片是一次性使用的,避免二次污染,一个晶片只能一个人
使用一次。晶片分低针、中针和高针三种。健康皮日常补水美白 抗衰产品导入+干皮角质层比较薄的选择低针就行,油皮混油皮可 以选择中针,痘坑修复选择高针。
纳米微晶导入仪无创无痛,无需麻药,无修复期,高效安全,定
点定量定位导入养分,真正发挥养分作用,改善肌肤基层,肌肤 对营养物质的吸收效果增加10倍以上,让你每一分银子都真正用 在刀刃上。
如何使用纳晶纳米微针: ● 使用频率:如果你还在用其它美容仪包括射频仪这些,一
周做一次纳米微针足以,如果你什么美容仪都没在用,那可以一 周做两次,但从一周一次开始,不要过度刺激皮肤。
大家有疑问的,可以询问和交流
从实用价值上来看,纳米微针在促进营养物质吸收渗透上这个功
效上有着独到的优势。同类型对比离子超声波导入仪,一是仪器 贵,二是对介质要求高,三是导入效果也不甚理想。
纳晶导入和微针的区别
纳晶导入的效果明确强于离子超声波导入。同类型对比普通微针, 效果微针是好的,但是副作用太强,破皮流血感染,表皮也会留 下痕迹,很多人做了普通微针反应就太强烈,引发了不少炎症, 而且纳晶纳米微针做后最多有一点点刺痛感,也不会发红,敷面 膜后就可以很快就就没反应了,表皮不会留下痕迹。
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纳晶导入和微针的区别 纳晶导入的效果明确强于离子超声波导入。同类型对比普通微针,
效果微针是好的,但是副作用太强,破皮流血感染,表皮也会留 下痕迹,很多人做了普通微针反应就太强烈,引发了不少炎症, 而且纳晶纳米微针做后最多有一点点刺痛感,也不会发红,敷面 膜后就可以很快就就没反应了,表皮不会留下痕迹。
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关于纳晶纳米微针的效果,最主要的效果还是促进营养物质的渗 透和刺激胶原蛋白再生。具体的效果主要看你导入的是什么,导 入VC,氨甲环酸,虾青素,白藜芦醇这些那就是美白去痘印,导 入生长因子胜肽这些就是抗衰,另外对细纹效果确实不错。
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导入生长因子冻干粉有去痘坑的效果,但是,如果是大面积陈年 型痘坑还是得配合打激光,纳晶长期使用可能会有缩小毛孔的效 果。其实就是类似传统微针的效果,但是没有微针的副作用。
使用一次。晶片分低针、中针和高针三种。健康皮日常补水美白 抗衰产品导入+干皮角质层比较薄的选择低针就行,油皮混油皮可 以选择中针,痘坑修复选择高针。
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使用后护理: 导入完成后皮肤会暂时比较红,这时候冰敷一张冷藏过的医美面
膜,很快面部泛红就会褪去。 术后一定要做好补水、保湿、修复、防晒······
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纳米微晶导入仪无创无痛,无需麻药,无修复期,高效安全,定 点定量定位导入养分,真正发挥养分作用,改善肌肤基层,肌肤 对营养物质的吸收效果增加10倍以上,让你每一分银子都真正用 在刀刃上。
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如何使用纳晶纳米微针: ● 使用频率:如果你还在用其它美容仪包括射频仪这些,一
周做一次纳米微针足以,如果你什么美容仪都没在用,那可以一 周做两次,但从一周一次开始,不要过度刺激皮肤。
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而活性营养物质通过角质层,直接到达真皮层,得以全面的吸收, 有效增强细胞组织的营养成分,促进新生细胞的再生,改善修复 老化受损的局部组织的细胞。 因为活性营养物质通过角质层通道 直接到达真皮层,所以它的吸收更彻底,是传统吸收效果的100倍 以上。
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纳晶纳米晶片由高纯度单晶硅经过纳米微加工技术微雕而成,针 尖触点小于80纳米,针尖高度为80-300微米,可以在不伤害皮肤真 皮层,保证皮肤完整性的条件下,穿透皮肤最“坚韧”的表面吸收屏 障角质层,安全无创、快速打开皮肤渗透通道,使得营养成分送 达皮肤深层,提高其10-20倍的吸收效果。纳晶纳米晶片是微针的 升级版,是无痛无伤害,是更安全更便捷,是更高效且比微针小 一千倍的医学促渗工具。
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大家知道,我们使用的护肤品,基本上都是涂抹类的护肤产品, 但这种涂抹的方式,会直接造成护肤品中98%的养分都被隔离在了 角质层外,浮于表面,随风蒸发,压根没有进一步被你的肌肤吸 收。这么说吧,就是你花了1000RMB买来的的护肤品,其实只有 20元被皮肤吸收了,还有980元直接打了水漂。所以,你以为花了 大价钱护肤了,肌肤却没有得到任何的改善。
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简单来说就是纳晶纳米晶片能够打开坚韧的角质层,让护肤品提 高10~20倍的吸收效果,但接触不到真皮层和丰富的皮下神经,所 以不会产生痛感和创伤,而且通道20分钟就会关闭,皮肤不留痕 迹,非常安全。
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从实用价值上来看,纳米微针在促进营养物质吸收渗透上这个功 效上有着独到的优势。同类型对比离子超声波导入仪,一是仪器 贵,二是对介质要求高,三是导入效果也不甚理想。
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搭配什么产品使用? 纳晶比较好的一点就是对于介质要求不高,精华液质地的产品都
可以用来导入,但是既然是要导入,就需要搭配高浓度高纯度成 分简单的产品效果最佳。 具体要根据客户的求美需求,和肤质来进行选择·······
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使用方法 晶片是一次性使用的,避免二次污染,一个晶片只能一个人
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为什么皮肤这么难吸收护肤品养分?其实是你的皮肤“角质层” 这堵墙的阻隔,“角质层”可以有效的阻隔有害物质对皮肤的损 害。当然,相应的,养分也很难通过“角质层”更深入的层次。
纳米微晶导入仪,就是来改变护肤品难以被吸收的难题,让护肤 品直达肌底,真正改善肤质。
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纳米微晶导入仪能瞬间穿透人体的表皮角质层,仅需3秒钟便可在 数平方厘米面积的表皮上打开上万个营养物质吸收通道,直接刺 激纤维组织和胶原蛋白的再生,促进BFGF(碱性成纤维细胞生长 因子)、KGF(角质细胞生长因子)等生长因子的分泌,激活受 损老化的细胞,从而达到修复表皮,减少皱纹等作用。
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注意事项: 皮炎肌,满脸大痘,敏感肌不适合使用 皮肤处于脆弱时期,发红发烫发痒时不能使用 使用前后至少3天不能使用含果酸,水杨酸,A酸,A醇等刺激
性产品 和其它美容仪器要间隔开时间使用,纳晶微针后需要恢复3天才
能使用其它美容仪
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