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相似文献
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1.
天然矿物纳米材料开发与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报告了在嫩江流域发现的一种新型天然矿物纳米级材料——嫩江蛋白石页岩。经过超细加工与改性,不仅展现了它的奇特的功能——纳米级蛋白石微孔材料,具有很强的吸附性,而且可以配制出负离子添加剂,应用到油漆、涂料、橡胶、塑料、纤维、纺织品中,能够释放负离子,可以用来制备21世纪环保型健康的新型功能材料,制造天然负离子发生器。  相似文献   

2.
电气石是一种可天然释放负离子的矿物材料,受到广泛的关注。简要介绍了电气石的成分、结构及其释放负离子的机理,综述了电气石新型功能材料在汽车内饰、建筑、纺丝和塑料等领域的研究现状及应用。  相似文献   

3.
建筑材料对居住环境及人体健康有着显著的影响,为了改善居住环境,促进环境与人交互有利于健康,指导人们生产和应用环保绿色建筑材料,本文研制了某种纳米负离子复合基元材料研制成人造胶合板、人造细木工板,运用负离子释放量采集器测定两种改性人造板的负离子诱生量,运用低本底多道γ能谱仪分别测定两种人造板的镭(226Ra)钍(232Th)、钾(40K)比活度。结果表明,纳米负离子基改性胶合板平均负离子诱生量达到2460 ions/s·cm2,纳米负离子基改性细木工板负离子平均诱生量达到1344 ions/s·cm2,超出正常板材负离子标准3-5倍,两种改性人造板的放射性比活度均优越于国家标准值。因此,本项目研制的以某种纳米负离子基元材料来生产人造胶合板、人造细木工板安全可靠,可以释放足够的负离子改善室内环境,促进健康。  相似文献   

4.
负离子功能纤维与纺织品研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
综述了释放负离子功能纤维织物的研究发展,报导了负离子与人们健康、保健的关系,论述了负离子产生的机理、释放负离子纺织品的制备方法、国内外负离子纺织品的开发研究与应用现状、及目前尚存在的问题;指出释放负离子纺织品不仅能改善空气环境,还具有良好的医疗保健功能,是一种随身携带的负离子发生器;开发研制成功了奇才系列释放负离子纺织品,其具有较高的经济价值和重要的现实意义.  相似文献   

5.
无机层状纳米功能材料是一类具有特殊结构和性能的新型无机二维纳米材料,它是由层状双金属氢氧化物通过插层反应得到的一类新型功能材料,其层板化学组成和尺寸可根据需要进行调整并且可以进行组装,具有广阔的应用前景.综述了无机层状纳米功能材料的研究与应用现状.  相似文献   

6.
金属基纳米复合材料是由纳米级金属或非金属增强体弥散分布在金属或合金基体中而制成的.该材料因兼有金属和纳米相而具有独特的结构特征和物理、力学及化学性能,近年来备受关注并成为一种新兴的纳米复合材料和新型金属功能材料.综述了块体金属基纳米复合材料的最新研究成果,归纳了该材料的分类、制备方法和性能,并讨论了其应用前景.  相似文献   

7.
综述电气石的释放负离子、自发极化、远红外辐射等特性,总结在释放负离子、活化水、远红外辐射、催化、生态环境保护等领域的应用研究进展。提出制备高负离子释放量的应用产品主要是通过掺杂改性电气石和小粒径电气石的方式;提升电气石远红外辐射率的主要方法为掺杂氧化铈复合;电气石与催化材料复合可提升催化性能;电气石及其复合功能材料具有天然的市场竞争优势和良好的开发前景;电气石释放负离子的机理仍需要进一步研究,并明确电气石结构与性能之间的关系;在环保和催化领域需要进一步研究不同类型的电气石的性能。  相似文献   

8.
张堃  曾汉民 《材料导报》2005,19(Z2):398-400
用X射线粉末衍射仪、X射线能谱仪和等离子体原子发射光谱仪分析了多种矿物基材料的主物相结构和元素组成,并用离子检测仪测定了各材料的负离子发生量.研究表明,具有负离子发生功能的矿物基材料可以由具有明显压电、热电效应的矿物组成,也可以由含有一定量稀土元素和天然原生放射性核素的矿物组成.矿物中适量天然原生放射性核素的存在对于制备高性能的矿物基负离子发生材料是有益的.  相似文献   

9.
细菌纤维素是一种新型的天然纳米生物材料,具有独特的物理、化学和机械性能,并具有较高的生物活性、良好的生物相容性和生物可降解性.以细菌纤维素为模板,可利用其三维网络结构和纳米级孔径分布来控制合成具有预期特定形貌与尺寸的纳米材料,从而获得各种新的功能材料.综述了目前以细菌纤维素为模板的合成研究进展.  相似文献   

10.
纳米级氧化锌的制备技术与研究进展   总被引:26,自引:0,他引:26  
纳米级氧化锌是一种性能优异的新型功能材料 ,应用前景广阔。本文综述了纳米级氧化锌的研究状况、制备技术、表征方法及近年来新的应用领域和研究前沿。  相似文献   

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