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1、纳米材料的制备方法纳米材料导论复习2011-06-14纳米材料的制备方法纳米材料导论复习纳米材料的制备方法纳米材料导论复习一:名词解释1纳米材料:=指在三维空间,至少有一维处于纳米范围(1-100nm)或由其作为基本单元构成的材料。2纳米粒子:=又称为纳米粉末,一般是指粒度在100nm以下的固体粉末或纳米颗粒。3原子团簇:=几个至几百个原子的聚集体(粒径小于等于1个纳米)4表面效应:=界面效应,纳米粒子的表面原子数与总原子数之比,随粒径减小而急剧增大后,引起的性质上的变化。5超塑性:=指晶体材料在受到拉伸应力时,显示出
2、很大的伸长率而不产生颈缩与断裂现象,其伸长率一般大于100%,有些材料的伸长率甚至可打到1000%。6溅射制膜:=在真空室中,利用荷能粒子轰击靶材表面使被轰击出的粒子在基片上沉积的技术。7量子尺寸效应:=金属费米能级附近电子能级在宏观尺寸情况下一般是连续的,当粒子尺寸下降到某一纳米值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散的现象,以及纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道而使能隙变宽。8小尺寸效应:=当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以、超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸
3、相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,非晶态纳米粒子的颗粒表面层附近的原子密度减少,导致声、光、电、磁、热、力学等物性均会发上变化。9纳米陶瓷:=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尺寸水平。包括晶粒尺寸,晶界宽度,第二相分布,气孔尺寸,缺陷尺寸都是纳米级。由于纳米陶瓷晶粒的细化,晶界数量大幅增加,使得材料的韧性和塑性大幅度提高,并对材料的电、热、磁、光学等性能产生重要影响。10纳米薄膜:=尺寸在纳米量级的晶粒构成的薄膜,或将纳米晶粒镶嵌于某种薄膜中构成的复合膜,以及每层厚度在纳米量级的
4、单层或多层膜。11自上而下:由大变小,粉碎法,严重塑性变形方法。12自下而上:=由小变大,构筑法,制备纳米粒子的主流技术,易于在原子、分子尺度上对纳米粒子的结构和性能进行设计和剪裁,制备的纳米粒子形态规整、粒径分布均匀。13人造原子:=由一定数量的实际原子组成的聚集体,尺寸小鱼100nm。14纳米管:纳米管比人的头发丝还要细1万倍,而它的硬度要比钢材坚硬100倍。它可以耐受6500°F(3593℃)的高温,并且具有卓越的导热性能。纳米管既可以用作金属导电体,比金的电高多得多,也可以用作制造电脑芯片所必须的半导体。纳米管
5、在极低的温度下还具有超导性。15量子点:=准零维的纳米材料,由少量的原子所构成。粗略地说,量子点三个维度的尺寸都在100纳米(nm)以下,也称为人造原子。16库伦堵塞与量子隧道效应:=库伦堵塞:当体系的尺度进入到纳米级,体系是电荷量子化的,即充电和放电过程是不连续的,充入一个电荷所需能量Ec=e2/2c,e越小,能量Ec越大。量子隧道效应:微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。17宏观量子效应:在超低温等某些特殊条件下,由大量粒子组成的宏观系统呈现出的整体量子现象。18介电限域效应:介电限域是纳米微粒分散在异质介质中
6、由于界面引起的体系介电增强的现象,主要来源于微粒表面和内部局域强的增强。当介质的折射率比微粒的折射率相差很大时,就产生了折射率边界,这就导致微粒表面和内部的场强比入射场强明显增加,这种局域强的增强称为介电限域。19ECAP:=等通道转角挤压是一种通过对块体材料施加剧烈的塑性变形直接细化其内部组织,植被具有大角度晶界的块体纳米材料的方法。可使材料在塑性变形时不改变式样断面因而建立了重复形变的可能性。20HPT:HPT是高压试验(High-PressureTest)的简称,高压电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备
7、的运行状态等等。试验项目具体包括吸收比和极化指数的试验、介质损耗和电容试验、直流泄漏电流试验、空载损耗和负载损耗试验、直流电阻试验等等。21ARB:=累积叠轧焊,通过金属板带循环累积叠轧的方法使同种或不同种金属材料获得超大压下量,从而实现材料在强加工下的良好结合,并细化金属组织,大幅度提高材料的性能。易于在传统轧机上实现,制备的板材具有层压复合钢板的特性,因此可用于各种材料的制备。整个过程需在低于在结晶温度的高温条件下进行。22碳纳米管:=它由纯碳元素组成,是由类似石墨六边形网格翻卷而成的管状物,管子两端一般由含五边形
8、的半球面网格封口。纳米碳管直径一般在1-20nm之间,长度可以从纳米至微米量级。23分子束外延:=是一种可在原子尺度上精确控制外延厚度、掺杂和界面平整度的超薄层薄膜制备技术。外延就是在一定的晶体材料衬底上,沿着衬底表面外延伸生长出一层其原材料的分子束强度,把分子束射入被加垫的底片上而进行外延生长。24溅射:=利用溅射现象代替蒸发,
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