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相似文献
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1.
纳米碳酸钙的生产市场应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米级超细碳酸钙是20世纪80年代发展起来的一种新型超细固体材料。由于纳米级碳酸钙粒子的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,产生了普通碳酸钙所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应,在磁性、催化剂、光热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出优越的性  相似文献   

2.
由烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司生产的纳米复合防水涂料是以合成高分子材料为基料,加入纳米固化剂和纳米助剂,生产而成的双组分防水涂膜材料。纳米复合防水涂料中的纳米粒子以其独特的物理、化学性能及常规微粒所不具备的小尺寸效应、量子尺寸效应和表面界面效应,特别是对紫外光强烈的反射性能,大幅度提高涂料的各项物理和化学性能,实现了有机物与无机物在纳米尺度上的完美结合。  相似文献   

3.
纳米技术是国内外近几年正在崛起的前沿、交叉性新兴技术领域。由于纳米微粒的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,从而使其具有许多不同于传统材料的物理、化学奇异特性。本文综述了纳采科技的基本概念、产生、发展及其战略意义,讨论了国内外近几年纳米材料和纳券技术的研究成果及应用发展,并对纳米材料在高强度和高韧性纳米陶瓷材料,新型纳米结构的玻璃、塑料和橡胶制品,粘合剂、密封脆和润滑剂,特殊的光学性能材料,催化剂,水泥添加剂,新型防护材料,静电屏蔽材料,耐热、隔热、阻燃材料,涂料等建材领域的直接应用以及其潜在价值作了讨论。  相似文献   

4.
碳酸钙是塑料行业用量最大的一种无机填料,近年来,随着碳酸钙超微细化开发应用和粒子表面处理技术的进步以及复合材料研制的迅速发展,塑料的填充改性已从最初简单的增量,上升到增韧增强的新高度;从单纯注重力学性能的提高,转到开发功能性复合材料,采用纳米碳酸钙对塑料等聚合物进行改性目前已成为材料学科制备高性能,高功能复合材料的重要手段之一,纳米碳酸钙由于其纳米尺寸效应,大的比表面积,表面原子处于高度活化状态,以及与聚合物的有很高的界面相互作用,使以塑料聚合物为基体的塑料纳米碳酸钙复合材料具有无机,高分子和纳米材料的综合优点,用纳米碳酸钙技术对塑料等聚合物进行复合改性将有可能把种类有限的塑料演变成为数量可观的新型复合材料,从而扩大塑料的应用范围。  相似文献   

5.
纳米是人们认识世界的客观领域内容之一,纳米是尺度单位之一,1纳米=10~(-9)m=10A。纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或同它们作为基本单元构成的,同时具有特殊物理化学性质的材料,通常其具有四大效应,即小尺寸效应、宏观量子隧道效应、表面效应和界面效应,从而在光学、力学、电学等性能上具有奇特的变化。纳米材料及其技术是我国高技术发展计划(863计划)新材料领域的  相似文献   

6.
《中国建材》2008,(10):101-101
纳米材料是指至少有一维空间的尺寸小于1.0纳米的材料,许多材料尺寸进入纳米级后会产生多种突变的性能,即纳米效应。经过多年的研究已有不少纳米品种的产品进入了工业化商品化阶段,为了规范市场纳米材料的粒度,检测也成了一个迫切课题。已有的两种检测方法都不理想,  相似文献   

7.
朱俊 《上海建材》2010,(5):42-45
近些年来,纳米材料的开发与应用成为研究热点,其中在涂料中的运用就是众多研究方向之一。纳米粒子由于具有表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等特殊性质,将其用于涂料中后,可使涂层的光学性能、磁能、电性能、力学性能得到很大提高或显示新的功能,大大提高涂料产品的档次和市场竞争力,因而引起了涂料工作者的浓厚兴趣,同时也为涂料行业的创新发展提供了商机。  相似文献   

8.
《上海建材》2011,(6):46-46
与绝缘体纳米晶相比,半导体纳米晶的激子玻尔半径要大得多,因此量子限域效应对掺杂半导体纳米晶发光性能的影响变得很显著,从而有可能通过尺寸调控来设计一些具有新颖光电性能的发光材料。同时由于稀土离子和基质阳离子的离子半径差异大,电荷不匹配,三价稀土离子一般很难以替代晶格位置的形式掺人半导体(如ZnO和Ti02)纳米晶中。目前,国内外研究结果大都只能得到稀土在半导体纳米晶表面或近表面的弱发光。  相似文献   

9.
合成纳米ZrO2粉体对水泥强度性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
用低温强碱合成法制得的纳米ZrO2粉体具有小尺寸和量子尺寸效应,产生准相变.把这种粉体适量掺入水泥中,不仅会产生纳米诱导水化效应,形成生长良好的水化产物,而且还能起到填隙和桥联作用,改善水化产物结构,降低水泥石气孔率,提高抗压强度和抗渗性。  相似文献   

10.
一、纳米二氧化钛性能简介 纳米二氧化钛作为纳米材料当中的重要一簇,同样具备纳米材料一般具备的4个方面效应,即表面效应、量子尺寸效应、体积效应、宏观量子隧道效应。应用上主要表现为两种特性,一是光催化性,即在大于其带隙光照条件下,TiO2不仅能充分降解环境中的有害有机物,而且可氧化去除大气中低浓度的Nox、H2S等有毒气体,体现为比较高的光催化活性、高化学稳定性;二是超亲水和超亲油特性,TiO2表面经紫外光照射可诱发另一种反应,使其表面结构发生变化,从而使其表面与水的接触面减小到5度以下,甚至可达到0度,即水滴完…  相似文献   

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