納米材料是膠體嗎
納米材料直徑一般是1-100nm,膠體是一種體系,納米材料只是一種分散質,沒有形成體系 ,所以不是膠體。
納米材料制備方法
(1)惰性氣體下蒸發凝聚法。通常由具有清潔表面的、粒度為1-100nm的微粒經高壓成形而成,納米陶瓷還需要燒結。國外用上述惰性氣體蒸發和真空原位加壓方法已研制成功多種納米固體材料,包括金屬和合金,陶瓷、離子晶體、非晶態和半導體等納米固體材料。我國也成功的利用此方法制成金屬、半導體、陶瓷等納米材料。
(2)化學方法:1水熱法,包括水熱沉淀、合成、分解和結晶法,適宜制備納米氧化物;2水解法,包括溶膠-凝膠法、溶劑揮發分解法、乳膠法和蒸發分離法等。
(3)綜合方法。結合物理氣相法和化學沉積法所形成的制備方法。其他一般還有球磨粉加工、噴射加工等方法。
納米材料在生活中的應用
納米科技實際上涵蓋了一切在納米范圍的物理、化學的技術和工藝,說它包羅萬象也不算過分。用納米材料制作的器材重量更輕、硬度更強、壽命更長、維修費更低、設計更方便。利用納米材料還可以制作出特定性質的材料或自然界不存在的材料,制作出生物材料和仿生材料。不過現在有很多都在炒作概念,很多都局限于實驗室的理論階段,比較現實的是機械方面的潤滑劑,化工方面的催化劑,還有醫學方面的定點超效藥劑。
1.建筑領域
在建筑領域中使用納米技術可以使結果相差很大。的確,一些納米技術的已經在市場上得到了應用。舉例來說,在環保項目上我們所看到的新材料和納米二氧化鈦粒子混合,應用于窗戶自我清潔,建筑物和道路上。(在米蘭,有7000平方米道路應用了這些能材料從而減少了減少60%的二氧化氮水平)。
還有一些納米物質加在了新的施工材料中,從而提高機械強度,耐久性和絕緣性,同時相對于傳統的材料降低了重量。舉例來說,納米陶瓷被應用于水泥中增加強度。傳感器系統將越來越多地用于施工中,包括監察樓宇的環境和任何機械的強度。
2.陶瓷領域
納米材料在陶瓷上的應用主要是耐高溫、防腐、耐刮花、耐磨等方面,納米陶瓷粉末涂料在高溫環境下具有優異的隔熱保溫效果,不脫落、不燃燒,耐水、防潮,無毒、對環境沒有污染。測驗證明,將幾厘米厚的納米陶瓷粉末涂料涂在熱力管道外,就能有效防止熱力向外擴散;涂料涂在煉鋼廠等高溫爐內,能使爐外表溫度控制在50攝氏度以內,適用于冶金、化工工業電廠的熱力鍋爐及焦化煤氣等熱力設備和熱力管網等高溫設備的防腐、爐外降溫。
而用于腐蝕條件惡劣環境中的重防腐納米陶瓷涂料,則能有效防護航標燈座、船舶、石油化工設施和各類貯罐、橋梁、橋墩、鐵路涵洞、鉆井設備、海上油田等設施以及強酸、強堿等生產設備的外表面,在較長時間內防止強酸堿、鹽霧、凍融、霉菌等的浸漬。
3.能源領域
特別是在太陽能光伏領域有著極好的效果,一組數據顯示,如按照2020年全球裝機量預計將達到500GW左右計算,每年因灰塵降低發電量而造成的經濟損失將高達50億美元。隨著電站裝機量的不斷增長,這一損失會愈發嚴重——2030年全球裝機總量約1400GW時,灰塵造成的經濟損失預計將高達130億美元。而納米涂料被應用于光伏太陽能電池板表面后有效的防止灰塵的累積,表面細微的粉塵在雨水沖刷時即被帶走,達到自潔防污的效果,可以持續保持電池板表面的干凈整潔,發電效率得以保障。
再比如納米燃油添加劑,燃油中納米粒子在燃燒過程中對燃燒起到催化助燃功能,其燃燒后的粒子具有抑制設備磨損、改善潤滑和自修復的功能,納米燃油添加劑使熱力學穩定地分散到潤滑油中,改變了摩擦的性質,變滑動為滾動,杜絕了冷啟動磨損,減少了摩擦損耗,達到車輛健康養護和節省燃油的目的。
4.金屬材料領域
金屬材料表面處理由過去的電鍍等工藝發展為更為簡單的納米涂料涂覆工藝,使金屬表面處理工藝更簡單,納米涂料在不銹鋼材料表面的應用可以實現防指紋、疏水疏油及防污的作用,在其它合金材料表面涂覆納米涂料,可以使金屬材料表面具備抗腐蝕、防銹防潮、耐高溫等特性。
5.傳感器系統
一些傳感器系統被應用于建筑中,類似于在環境一節中討論的,但這傳感被更多的應用于測試建筑物的結構構強度,磨損等,從而讓人們知道在建筑物中存在的安全隱患。當傳感器連接到采暖/空調系統選用最佳設定,基于傳感器搜集到的數據能為建筑物提供環境監測甚至溫度控制。
納米技術也可以幫助提供一個系統范圍內查看“建筑物的感覺“的詳細信息。所有傳感器和監測數據傳達到中央節點處理后付諸實施。
6.環保領域
比如納米空氣凈化設備,納米光催化空氣凈化器,具有光催化殺菌、紫外線殺菌、除塵系統殺菌等三重殺菌功能,它采用納米光催化的機理和大比表面積、高吸附性能的載體來負載納米二氧化鈦制備光催化網,可以發揮高效物理吸附和光催化分解的協同效應,實現對甲醛、苯等有機污染物的持久分解和對病菌的及時殺滅,并且把有機污染物分解成二氧化碳和水,消除了物理吸附飽和及二次污染的缺陷。
在污水處理中納米材料也有著廣泛應用,納米水處理材料以聚丙烯為主要原料,通過加入聚乙烯醇、羥丙基甲基纖維素、聚碳酸丁二酸亞丙酯、納米羥基磷灰石、環氧聚丙烷、聚甲基氫硅氧烷、褐煤蠟酸乙二酯、癸醛、聚乙烯吡咯烷酮、硼硅酸和香芹酚,制得的高效納米水處理材料具有良好的力學強度和大的比表面積,且具有良好的除去重金屬的作用。
水污染是造成世界范圍內死亡和疾病的元兇,因此,為全世界人提供安全的飲用水是當今科學技術面臨的重大挑戰。中國的研究人員使用多種技術合成的混合型納米顆粒發明了一種高效且可循環再生的水過濾器,它能將污水凈化到安全飲用標準。將混合型納米粒子分散進纖維素水凝膠中便可以形成這一有效的凈水系統。混合型多功能納米粒子的設計策略在環境科學的其他領域也有廣闊的應用前景。
使用吸附材料凈水是一種思路簡單、成本低廉且能量利用率高的方法。理想的吸附材料要求具有高度選擇性、多重目標性、快速吸附性。雖然吸附方法便捷,但大多數典型的凈化吸附材料僅有一些理想特性并不能達到完美。這是因為有些特性它們天生就是矛盾的,比如說,對于污染物的強大結合力和好的循環利用性,吸收高度選擇性和多重目標性。而混合型多功能納米粒子集理想特性于一身,巧妙地將幾個不同系列的的污染物吸收整合進了一種多功能的粒子中。
7.電子電器領域
目前有很多電器公司已相繼推出了新穎的納米家電。所謂納米家電,就是采用納米技術生產出來的家用電器。
在納米世界里,物質發生了質的飛躍。如導電性能良好的銅在納米級就不導電了,而絕緣的二氧化硅在納米級就開始導電了;二氧化硅陶瓷在通常情況下是很脆的,但當二氧化硅陶瓷顆粒縮小到納米級時,脆性的陶瓷竟然具有了韌性。
當把物質細化到納米級,制造出來的納米材料性質特殊,用途極大。將納米材料加入飛機中,可以吸收雷達波,于是隱性飛機問世了。用納米材料制成的刀具,比鉆石刀具還硬。將電腦芯片和光盤,加工成納米級,其運算速度和記錄密度高于常態的各個數量級。
目前納米技術在家電領域還主要用于抗菌、抑菌等“健康”方面。如目前市面上銷售的納米冰柜,即是在人手易接觸及細菌易侵入的部位,使用了經納米化處理的材料,這種材料可有效抑制細菌的生長,從而提高冰柜的抗菌能力。
納米洗衣機,就是洗衣機的外桶采用了納米材料,這樣使洗衣機不僅能防高溫,耐磨擦,而且有很強的防垢能力。
還有比如TIS-NM納米防水涂層,作用于電子產品電路板上,可以有效的起到防潮防水耐鹽霧腐蝕的作用,使有一些工作于潮濕環境的電子產品電路板既能有效的散熱,還有阻止水氣對電子元器件的損害。
可以預見,隨著納米技術被更多的家電企業所采用,納米家電將成為未來市場的流行產品。同時,我國重大基礎研究納米材料科學家專家組首席專家張立德研究員明確指出:“納米科技要像信息技術一樣產生廣泛而深刻的影響,那將是二三十年以后的事情。”
相關推薦
隨著全球糖尿病發病率的持續增長,市場對無創血糖測量方法的需求越來越高。盡管已經進行了無數次嘗試,但目....
發表于 2023-10-20 09:16?
38次閱讀
聚乙烯(PE)具有優良的柔性和抗沖擊性能,因而有利于提高PS的韌性。但PS和PE是兩種不相容的高聚物....
發表于 2023-10-13 16:26?
122次閱讀
“石墨烯”又名“單層石墨片”,是指一層密集的、包裹在蜂巢晶體點陣上的碳原子,碳原子排列成二維結構,與....
發表于 2023-08-28 14:58?
252次閱讀
來源?|? Materials Today 01 背景介紹 熱電( TE )技術作為一種綠色的工程解....
發表于 2023-06-27 09:38?
176次閱讀
在建筑物中,減少空調、暖氣等室內溫控設備的過度使用,是實現節能減排目標的重要途徑之一。窗戶作為太陽光....
發表于 2023-06-19 09:53?
173次閱讀
光生電子與空穴在負柵壓與內建電場的雙重作用下能快速分離與轉移,聚積在柵極電介質層界面的光生電子能產出....
發表于 2023-06-14 15:41?
228次閱讀
碳元素是構成整個自然界的基本元素,也是人們認識最早的一種元素,其獨特的物理化學性質與不同的形態隨著科....
發表于 2023-06-06 10:16?
453次閱讀
從趨勢上看,幾乎所有電子產品和器件都在縮短更新換代周期,并且朝著輕量化、精密化、高功率化、多功能化發....
發表于 2023-05-16 10:10?
346次閱讀
其中,貴金屬納米顆粒具有較高的比表面積和活性,目前已成為應用于可穿戴無創葡萄糖傳感器的最常見的納米材....
發表于 2023-05-12 14:37?
321次閱讀
本項目采用基于密度密度泛函理論的第一性原理計算,對石墨烯中的“零維”面外變形效應進行了深入探究。首先....
發表于 2023-05-12 09:45?
305次閱讀
到目前為止我們已知的GaN有三種晶體結構,它們分別為纖鋅礦(Wurtzite)、閃鋅礦(Zincbl....
發表于 2023-04-29 16:41?
4849次閱讀
石墨烯纖維及其紡織品可以通過目前工業上可用的防潮技術從具有高質量特性的石墨烯和纖維素中獲得,國產石墨....
發表于 2023-04-17 09:44?
5975次閱讀
首先,研究人員按照一定的流程成功制備了CuO?/TiO?異質結構,并對其進行了相關表征(圖2A)。通....
發表于 2023-02-03 11:21?
785次閱讀
為什么納米技術改進了傳感器
發表于 2023-01-13 09:45?
717次閱讀
在實驗中,研究人員將聚合物乳膠球加入氧化石墨烯中。通過干燥這種溶液,就像干燥油漆一樣,氧化石墨烯被困....
發表于 2022-12-22 14:04?
149次閱讀
隨著生物分析需求的不斷增長,如何實現快速、高效、即時的檢測成為目前生物分析領域面臨的挑戰。與傳統方法....
發表于 2022-12-21 13:54?
454次閱讀
混凝土由于其高抗壓強度和低成本而成為應用最廣泛的建筑材料。混凝土的主要限制是它是一種脆性材料,抗拉強....
發表于 2022-12-15 10:33?
626次閱讀
石墨烯該如何表征呢?今天給大家介紹幾種對石墨烯來說常見的表征方法,主要包括SEM、TEM、AFM、F....
發表于 2022-12-13 13:54?
1471次閱讀
納米顆粒膜,特別是Ⅱ—Ⅵ族半導體CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半導體CaAs的顆粒膜,都觀察到光吸....
發表于 2022-12-13 11:41?
1635次閱讀
石墨烯被稱為二十一世紀的新材料之王,兼具柔性、輕質及超高的導電、導熱與耐腐蝕等特性,在熱管理、傳感器....
發表于 2022-12-01 09:39?
332次閱讀
研究發現,前處理酸浸溫度和電解電位在納米硅形成過程中起著關鍵作用。當前驅體在80℃酸處理之后,在-1....
發表于 2022-11-18 11:17?
631次閱讀
湖北中醫藥大學檢驗學院院長、納米生物傳感中心主任張國軍教授介紹,該團隊一直致力于將納米生物傳感技術運....
發表于 2022-11-08 09:26?
363次閱讀
"雖然專利中的信息被成功地用于制造特帕斯卡(terapascal簡稱TPa)雙強度碳纖維,但我們仍在....
發表于 2022-10-27 10:51?
424次閱讀
大腦是人類最重要的器官,同時也是我們身體中最神秘的部分。在大腦中,無數的神經元控制了我們的思想、情感....
發表于 2022-10-25 19:52?
914次閱讀
納米材料是指由尺寸小于100nm(0.1-100nm)的超細顆粒構成的具有小尺寸效應的零維、一維、二....
發表于 2022-10-19 11:17?
4087次閱讀
然而,石墨烯的強疏水性也導致其在水相中易團聚,導致高比表面積的優勢得不到充分發揮。氧化石墨烯除了具有....
發表于 2022-10-19 10:01?
658次閱讀
作者根據Wulff理論并與表面能數據制了每個NCM的晶粒形貌(圖4)。在該理論中,較小的表面能值往往....
發表于 2022-08-30 16:01?
1256次閱讀
此外,該團隊利用指數擴增反應(EXPAR)的增敏效果,開發了多目標物靈敏檢測的EXPAR-cDNA-....
發表于 2022-07-11 11:57?
818次閱讀
Ti3C2Tx-MXene是一種新型的二維納米材料,該材料具有良好的金屬導電性、親水性、大比表面積及....
發表于 2022-06-08 09:25?
5088次閱讀
MOFs因為其輕質(~0.13g/cm3)、高比表面積(10000m2/g)、結構和組成多樣的特點而....
發表于 2022-06-07 10:47?
2829次閱讀
Ti3C2Tx-MXene是一種新型的二維納米材料,該材料具有良好的金屬導電性、親水性、大比表面積及....
發表于 2022-06-06 10:41?
2067次閱讀
SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學顯微鏡(AF....
發表于 2022-04-27 10:38?
1188次閱讀
關鍵詞:六方氮化硼,納米材料,5G,低介電,絕緣,透波,高導熱,國產高端導言:六方氮化硼(h?BN)....
發表于 2022-03-28 17:05?
2131次閱讀
應用放射性示蹤技術研究了金屬雜質(如鋇、銫、鋅和錳)從化學放大光刻膠中遷移和吸附到硅基底層襯底上的行....
發表于 2021-12-13 10:02?
805次閱讀
據麥姆斯咨詢報道,西班牙研究團隊開發出一款新型生物傳感器原型,以幫助檢測早期乳腺癌,該項研究尚處于實....
發表于 2021-06-15 17:44?
1566次閱讀
美國匹茲堡大學斯萬森工程學院智能結構監測與響應測試(Intelligent Structural M....
發表于 2021-06-15 14:41?
2476次閱讀
從大型橋梁到小型醫療植入物,傳感器已經無處不在,它們所扮演的角色正日益重要。傳感器可以持續監測環境變....
發表于 2021-06-15 09:26?
2070次閱讀
據麥姆斯咨詢報道,西班牙研究團隊開發出一款新型生物傳感器原型,以幫助檢測早期乳腺癌,該項研究尚處于實....
發表于 2021-06-12 17:06?
1171次閱讀
氯堿企業的氫氣管道多數是pvc材質的,各個連接部位是熱熔焊接而成,焊接時的缺陷導致含氫氣和30%氫氧....
發表于 2021-04-09 16:07?
871次閱讀
煤磨在運轉過程中承受巨大的沖擊和震動,大部分企業無法有效及時地緊固壓盤螺栓,導致輥皮松動,輥皮與輥芯....
發表于 2021-04-08 15:03?
421次閱讀
由于脫硫泵工作條件比較特殊,并且環境惡劣,氣蝕、腐蝕、磨損都極為強烈,所以脫硫泵在使用一段時間后極易....
發表于 2021-04-08 15:01?
319次閱讀
耳軸常應用于大型轉爐爐體上,也是比較普遍的一種軸承。由于設備龐大,受環境和壓力等情況,轉爐耳軸傳動側....
發表于 2021-04-07 15:29?
478次閱讀
HRM型立式磨作為一種新型節能粉磨設備被許多企業廣泛使用,立磨磨盤和磨輥是重要的研磨部件,而立磨輥芯....
發表于 2021-03-31 15:37?
400次閱讀
運輸皮帶是帶式輸送機的主要部件,主要用于煤炭、礦山、冶金、化工、建筑和交通等部門的大規模連續化運輸,....
發表于 2021-03-31 15:06?
1352次閱讀
煤粉集塵器焊縫出現滲漏情況: 某水泥企業煤粉集塵器三分之二的過濾布袋出現滲漏,滲漏的原因是部分布袋出....
發表于 2021-03-31 15:03?
352次閱讀
軸承座一般指安裝軸承的空間,它的加工精度一般較高。軸承座磨損問題是所有傳動部件的通病,有的企業為了節....
發表于 2021-03-29 16:58?
935次閱讀
一、烘缸軸頭磨損案例說明: 某企業紙機烘缸直徑:1800mm、車速:400m/min左右;軸頭直徑:....
發表于 2021-03-29 15:55?
353次閱讀
換熱器滲漏是使用中比較常見的設備問題,滲漏主要是腐蝕造成的。使用換熱器管板部分一般與工業冷卻水接觸,....
發表于 2021-03-23 15:32?
685次閱讀
碎煤機是一種帶有破碎環的沖擊轉子式破碎機,碎煤機主要適用于燃煤電廠,因鍋爐用煤通常是未經過分級的原煤....
發表于 2021-03-21 11:03?
365次閱讀
干式煤氣柜腐蝕泄露問題是比較常見的,但腐蝕機理是比較復雜的,無論是氣相腐蝕還是液相腐蝕,歸根到底都屬....
發表于 2021-03-21 11:01?
442次閱讀
提升機是通過改變勢能進行運輸的大型機械設備,如礦井提升機、過壩提升機等。大型提升機設備的主軸在使用過....
發表于 2021-03-16 14:29?
404次閱讀
評論