纳米带(纳米材料概论)
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纳米带
姓名:学号:
• 纳米带具有长方形界面,厚度在纳米 量级,宽度可达几百纳米,宽厚比较大, 非常薄的长条形结构
纳米带的制备方法
• 1.真空蒸发-冷凝法
即在真空状态下,加热物质至适 当温度,使之以一定的速率挥发成 蒸气,并随后强制冷凝成粉体。
• 2.微乳合成法
这种方法被广泛应用于合成纳米 颗粒。其核心是利用油性相包裹水相 在微乳液中控制化学反应。
纳米带由于其大的比表面体积,使其 电学性质对表面吸附非常敏感,外界环境 诸如温度、光、湿度等因素改变会迅速英 气界面离子、电子输运的变化。利用其电 阻显著变化可将其做成传感器,特点是响 应速度快、灵敏度高、选择性比较优良。
• 3.模板合成法 通过纳米材料的 组成、结构、形 貌、尺寸、取向和排布等进行控制, 使制备的材料具有各种预期的或特殊 的物理性质。
• 4.分子自组装法 通过分子间特殊的相互作用,组装 成有序的纳米结构,实现高性能化和多 功能化,主要原理是分子间力的协同作 用和空间互补。
纳米带的特性
• 1)纳米管比钢管硬,有惊人的导电能力。
• 2)是迄今唯一被发现具有结Hale Waihona Puke Baidu可控且无缺 陷的宽带半导体准一维带状结构。
• 3)其生产过程简单可控,大量生产时能保 证材料结构同一,基本没有缺陷。
纳米带的应用
纳米带能弥补CNT平板显示的缺陷,例 如铟氧化物纳米带是重要的透明导体氧化 物(TCO)的材料,由于其高导电率和光 学透明性,应用于平板显示技术有很好的 发展前景。
姓名:学号:
• 纳米带具有长方形界面,厚度在纳米 量级,宽度可达几百纳米,宽厚比较大, 非常薄的长条形结构
纳米带的制备方法
• 1.真空蒸发-冷凝法
即在真空状态下,加热物质至适 当温度,使之以一定的速率挥发成 蒸气,并随后强制冷凝成粉体。
• 2.微乳合成法
这种方法被广泛应用于合成纳米 颗粒。其核心是利用油性相包裹水相 在微乳液中控制化学反应。
纳米带由于其大的比表面体积,使其 电学性质对表面吸附非常敏感,外界环境 诸如温度、光、湿度等因素改变会迅速英 气界面离子、电子输运的变化。利用其电 阻显著变化可将其做成传感器,特点是响 应速度快、灵敏度高、选择性比较优良。
• 3.模板合成法 通过纳米材料的 组成、结构、形 貌、尺寸、取向和排布等进行控制, 使制备的材料具有各种预期的或特殊 的物理性质。
• 4.分子自组装法 通过分子间特殊的相互作用,组装 成有序的纳米结构,实现高性能化和多 功能化,主要原理是分子间力的协同作 用和空间互补。
纳米带的特性
• 1)纳米管比钢管硬,有惊人的导电能力。
• 2)是迄今唯一被发现具有结Hale Waihona Puke Baidu可控且无缺 陷的宽带半导体准一维带状结构。
• 3)其生产过程简单可控,大量生产时能保 证材料结构同一,基本没有缺陷。
纳米带的应用
纳米带能弥补CNT平板显示的缺陷,例 如铟氧化物纳米带是重要的透明导体氧化 物(TCO)的材料,由于其高导电率和光 学透明性,应用于平板显示技术有很好的 发展前景。