纳米材料的主要制备方法

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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纳米材料的主要制备方法  纳米材料的制备方法的研究  一、前言  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法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。由于纳米材料具有显然不同于体材料和单个分子的独特性能——表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应等及它在电子、光学、化工、陶瓷、生物和医药等诸多方面的重要应用而引起人们的高度

2、重视。然而纳米材料研究和发展的一个重要环节就是材料的制备。新材料制备工艺和过程的研究与控制对纳米材料的微观结构和性能具有重要的影响。文章叙述了目前纳米材料的制备与合成方法,包括物理方法和化学方法及其特点和各自的适用范围。  二、正文  1物理方法  主要用于金属、合金等的纳米粒子的制备,具有操作简单、成本低,但产品纯度不高,颗粒分布不均匀,形状难以控制等特点。  物理凝聚法目的-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

3、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材料的主要制备方法  纳米材料的制备方法的研究  一、前言  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法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。由于纳米材料具有显然不同于体材料和单个分子的独特性能——表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应等及它在电子、光学、化工、陶瓷、生物和医药等诸多方面的重要应用而引起人们的高度重视。然而纳米材料研究和发展的一个重要环节就是材料的制备。新材料制

4、备工艺和过程的研究与控制对纳米材料的微观结构和性能具有重要的影响。文章叙述了目前纳米材料的制备与合成方法,包括物理方法和化学方法及其特点和各自的适用范围。  二、正文  1物理方法  主要用于金属、合金等的纳米粒子的制备,具有操作简单、成本低,但产品纯度不高,颗粒分布不均匀,形状难以控制等特点。  物理凝聚法目的-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  真空蒸发-冷凝法

5、  在超高真空(10-6Pa)或惰性气氛(Ar、He,50~1kPa)中,利用电阻、  等离子体、电子束、激光束加热原料,使金属、合金或化合物气化、升华,再冷凝形成纳米微粒。其粒径可达1~100nm。此方法的特点是表面清洁、粒度小、设备要求高、产量低,适用于实验室制备。  等离子体蒸发凝聚法  把一种或多种固体颗粒注入惰性的等离子体中,使之通过等离子体之间时完全蒸发,通过骤冷装置使蒸气凝聚制得纳米微粒。通常用于制备含有高熔点金属、合金的纳米材料,如Fe-Al、Nb-Si等。此法常以等离子体作为连续反应且制备纳米微粒。  溅射法  溅射法利用离子、等离子体或激光溅

6、射固体靶,即用两块金属板分别作为阳极和阴极,阴极为蒸发用的材料,在两电极间充入Ar气,两电极间施加电压。粒子的大小及尺寸主要取决于两电极间的电压、电流和气体压力。靶材的表面积愈大,原子的蒸发速度愈高,超微粒的获得量愈多。  喷雾热解法目的-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  喷雾热解法[1]是将含所需正离子的某种盐类的溶液喷成雾状,送入加热至设定温度的反应器内,通过

7、反应生成微细的粉末颗粒。它综合了气相法和液相法的优点,可制备多种组分的复合材料,从溶液到粉末一步完成,且颗粒形状好。喷雾热解法可根据雾化和凝聚过程分为喷雾干燥法、雾化水解法和雾化焙烧法。  高能球磨法  1988年,日本京都大学Shingu等人首先报道了高能球磨法制备  Al-Fe纳米晶体材料,为纳米材料的制备找出一条实用化的途径。近年来此法已成为制备与合成纳米材料的一种重要方法。高能球磨法是利用球磨机的转动或振动使硬球对原料进行强烈的撞击,研磨和搅拌,把金属或合金粉末粉碎为纳米级微粒的方法。它是一个无外部热能供给的、干的高能球磨过程,是一个由大晶粒变为小晶粒的

8、过程。除了合成单质金属纳

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