三维多孔材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划三维多孔材料  三维纳米材料概述  1定义  所谓纳米材料,指的是具有纳米量级的晶态或非晶态超微粒构成的固体物质。纳米材料真正纳入材料科学殿堂应是德国科学家Gleiter等于1984年首用惰性气体凝聚成功地制备了铁纳米微粒,并以它作为结构单元制成纳米块体材料。1990年7月在美国巴尔的摩召开了第一届纳米科学技术会议,标志着纳米科学技术的正式诞生.此后,一些发达国家都投入了大量的资金开展研究工作。我国也先后多次召开了全国纳米晶固

2、体材料学术讨论会,并于1992年创办了纳米材料国际性刊物。由于独特的微结构和奇异性能,纳米材料引起了科学界的极大关注,成为世界范围内的研究热点,其领域涉及物理、化学、生物、微电子等诸多学科。  三维纳米结构是指由零维、一维、二维中的一种或多种基本结构单元组成的复合材料,其中包括:横向结构尺寸小于100nm的物体;纳米微粒与常规材料的复合体;粗糙度小于100nm的表面;纳米微粒与多孔介质的组装体系等。  2分类  三维纳米材料主要包括:纳米玻璃、纳米陶瓷、纳米介孔材料、纳米金属和纳米高分子。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感

3、受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  纳米陶瓷  纳米陶瓷是指陶瓷材料的显微结构中,晶粒、晶界以及它们之间的结合都处于纳米量级水平,包括晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、气孔与缺陷尺寸等都是纳米级。试验证明,纳米晶陶瓷材料不仅保持了传统陶瓷材料的优点,而且具有良好的力学性能,在适当的条件下,甚至能够具有超塑性质。  纳米玻璃  纳米玻璃属于无机非晶质材料,它是指在透明玻璃连续相中周期排

4、列着纳米尺寸的第二相(微粒子、分相、结晶或气孔)的玻璃材料。  纳米介孔材料  1992年美国Mobile公司的科学家们首次运用表面活性剂作为模板合成出介孔二氧化硅,命名为MCM—41。这是继微孔沸石分子筛之后的又一类分子筛材料。按照国际纯粹与应用化学协会的定义,孔径大于50nm的孔称为大孔,小于2nm的孔称为微孔,孔径为2—50nm的多孔材料称为介孔材料。介孔材料按照化学组成分类,可分为硅基和非硅基组成介孔材料  两大类,目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行

5、业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划后者主要包括过渡金属氧化物、磷酸盐和硫化物等。介孔材料按照介孔是否有序分类,可分为无序介孔材料和有序介孔材料。  纳米金属  纳米金属是利用纳米技术制造的金属材料,具有纳米级尺寸的组织结构,在其组织中也包含着纳米颗粒杂质。由于纳米晶金属块体材料具有高强度、高电阻率和良好的塑性变形能力等许多传统材料无以伦比的优异性能,所以受到人们的特别关注。各种制备纳米晶金属块体材料的新技术和新工艺相继涌现,其各有特点,也各有局限性

6、。  纳米高分子  纳米高分子,全称纳米结构的自组装高分子,包括小分子间通过非共价键形成的高分子以及高分子间通过非共价键形成的高分子聚集体。纳米高分子不仅有链状聚合物,还有梳状聚合物,星状聚合物,树枝状聚合物。  3制备方法、性能与特征  制备方法目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  纳米陶瓷的制备过程与传统陶瓷基本相同,主要包括:纳米

7、粉体制备、素坯的成型和纳米陶瓷烧结三个阶段。纳米陶瓷粉体是指介于固体与分子之间的具有纳米尺寸的亚稳态中间物质。纳米陶瓷粉体难以用传统的机械方法制得,其制备方法主要有沉淀法、溶胶-凝胶法、高能球磨法、微波、等离子体法等。成型是将粉末转变成具有一定形状、体积和强度的坯体的过程。素坯的相对密度和显微结构的均匀性对陶瓷在烧结过程中的致密化有极大的影响。烧结是素坯在高温下的致密化过程。随着温度的上升和时间的延长,固体颗粒相互键联,晶体长大,孔隙和晶界减趋减小,通过物质的传递,其总体积收缩,密度增加,最后成为坚硬的具有某种显微结构的多晶烧结体。  

8、纳米玻璃的制备方法有:熔融热处理法、溶胶-凝胶法、离子注入法、离子交换法、气相沉积法、辅助电场法和光诱导热处理晶化法。熔融热处理法,也称共熔法,是将基础玻璃料与掺杂物混合引入还原剂,如Sb2O3、SnO2等

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