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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(1~100 nm)的材料o 1959年,美国理查德 费曼(Richard Feynman)教授在加州美国物理学会年会作《There's Plenty of Room at the Bottom》的演讲时首次提出纳米技术的概念。60多年来,纳米材料及纳米技术得到迅速发展。近年来,我国纳米材料及纳米技术的研究受到国家的高度重视,通过863计划、973计划和国家重点研发计划等项目的实施,我国纳米科技获得长足发展;特别是在“中国制造2025”十大重点突破领域的新材料领域中提出,高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响,做好纳米材料等战略前沿材料提前布局和研制。在国家战略的指引下,我国纳米材料制造行业发展迅速,纳米材料和纳米技术在能源、环境、资源和水处理等产业应用出现了良好的开端,纳米材料的应用范围逐步扩大。 相似文献
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天然蒙皂石矿物——制备聚合物/粘土纳米复合材料最具竞争力的原料 总被引:3,自引:0,他引:3
聚合物纳米复合材料的纳米分散相无机物质有纳米级二氧化硅、硅凝胶、纳米级碳酸钙、合成层状磷酸盐、钛酸盐、锆酸盐等。而天然层状硅酸盐 ,特别是以蒙脱石为代表的蒙皂石矿物将成为最重要、最有潜力的纳米复合材料的纳米分散相无机材料 ,这是由蒙皂石矿物独特的纳米结构特性 ,丰富的物质来源和经济性所决定的。蒙皂石矿物是一类具有纳米结构特性的天然超高分子量无机硅铝 (镁 )酸盐聚合物 ,其单晶层厚度为 1nm ,晶面尺寸达 10 0~ 10 0 0nm ,平均径厚比>2 0 0 ,它是一类由 1× 10 4 ~ 10 6个分子量为 72 0左右、面积为 4 6 5nm2 … 相似文献
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锂离子电池纳米负极材料的研究和开发 总被引:1,自引:0,他引:1
锂离子电池近几年发展非常迅速,纳米材料和纳米技术也应用于锂离子电池中。本文综述纳米材料(主要包括纳米金属及纳米合金、纳米氧化物、碳纳米管、具有纳米孔结构的无定形碳材料和天然石墨等)在负极材料方面的最新研发情况。纳米材料的特有性能使其可逆容量高于目前商品化的负极材料,但纳米合金负极材料的产业化还有待于进一步的研究。特别是循环稳定性;碳纳米管的制备和纯化成本过高,不宜产业化,同时理论方面有待于进一步研究,以提高其电化学性能;具有纳米孔的无定形碳材料制备温度低,容量也较高,但是对于产业化而言,循环性能和电压滞后现象有待于进一步的改进;具有纳米孔的天然石墨负极材料不仅容量高、制备比较简单、成本低,而且具有良好的循环性能,可望达到产业化要求。 相似文献
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纳米是 1个长度计量单位 ,1纳米为十亿分之一米。有人形像比喻是 :1米与 1纳米相比就好像地球与高尔夫球之比。当物质颗粒小到纳米量级后 (一般指千万分之一米至十亿分之一米范围 ) ,这种物质就被称为纳米材料。由于纳米材料在磁、光、电、敏感等方面呈现常规材料不具备的特性 ,因此在陶瓷增韧、磁性材料、电子材料和光学材料等领域有广阔的应用前景。纳米科学就是研究纳米量级内 ,原子、分子等的运动和变化的科学。在这尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工的技术称为纳米技术。开发纳米技术就是要生产出能够在分子水平上治疗疾病的手术工… 相似文献
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以蔗糖、蒙脱石为原料,在超声分散条件下,采用溶液插层、碳化方法制备插层型碳/蒙脱石纳米复合材料,通过X射线衍射(XRD)和红外光谱(FTIR)等分析表征方法对插层型蔗糖/蒙脱石纳米复合材料、碳/蒙脱石纳米复合材料进行表征,XRD结果表明,在400W的超声及70℃下,按蒙脱石:蔗糖:蒸馏水=1:2:20的比例超声反应2h,静置2h后能够得到d001=1.80nm的蔗糖/蒙脱石复合材料;将其在400℃氮气氛中碳化3h能够得到d001=1.34nm的复合材料。FTIR谱图表明,蔗糖/蒙脱石复合材料碳化完全,最终获得了具有三明治结构的碳/蒙脱石纳米复合材料。 相似文献