毕业论文纳米材料表征

毕业论文纳米材料表征

问:纳米材料的表征是什么
  1. 答:从尺寸大小来说,通常产生物理化学性质显著变化的细小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃)。即100纳米以下,因此定义:颗粒尺寸在1~100纳米的微粒称为超微粒材料,也是一种纳米材料。纳米金属材料是20世纪80年代中期研制成功的,后来相继问世的有纳米半导体薄膜,纳米陶瓷、纳蠢睁米瓷性材料、纳米生物医学材料等。
    材料是一切事物的物质基础。从科学技术发展的历史看,一种崭新技术的实现,往往需要崭新材料的支持。如果没有1970年制成的使光强度几乎不衰减的光导纤维,也不会有现代的光通信;如果不制成高纯度大直径的硅单晶,就不会有高度发展的集成电路,也不会有今天如此先进的计算机和电子设备。
    纳米是一种几何尺寸的度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即1毫微米,也就是十亿分之一米。略等于四十五个原子排列起来的长度。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构。
    自从扫描隧道显微镜发明后,世界上便诞生了一门以0. 1至100纳带镇岁米这样的尺度旅巧为研究对象的前沿学科,这就是纳米科技,其实就是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术。
    纳米科技以空前的分辨率为人类揭示了一个可见的原子、分子世界,它的最终目标是直接以原子和分子来构造具有特定功能的产品。
  2. 答:纳米(nm)又称微毫米,如同厘米、分米和米一样,是长度的度量单位,是1米的十亿分之一,相当于4倍原子大小>我有一个同学在地摊上买了一个号称纳米杯的东西,11块钱。真正的纳米材料在物理、化学等方亮念派面的性质和普通的材料会有很多不同,比如纳米碳管是由石墨中的一层或若干层碳原子卷曲而成的笼状纤维,内部空心,外部直径只敬贺有几到几十纳米,相当于头发丝的万分之一,密度只有钢高差的六分之一,而强度却是钢的100倍,是做成防弹背心等织物的理想材料。也可以作为显象管底板涂层,生产出薄型、节能的壁挂式电视屏。用纳米技术做成的所谓量子磁盘,能作高密度的磁记录,每平方厘米的面积上可储存3万部《红楼梦》。
  3. 答:高科技材料,但也不用过分相信他,也就这样,一种材料的大小范围罢了
问:纳米材料的表征方法有哪些?
  1. 答:纳米材料的表征方法有五部分,分别是
    1.
    形貌分析
    2.
    粒度分析
    3.
    成分分析
    4.
    结构分析
    5.
    表面界面分析
    概念
    纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(0.1-100
    nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。
    分类
    纳米材料大致可分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体等四类。其中纳米粉末开发时间最长、技术最为成熟,是生产其他三类产品的基础。
  2. 答:粒度分析:分析颗粒尺寸
    XRD:分析相种类和结晶性
    TEM(透射电镜):分析形貌、微观晶格和结晶性
    ZETA电位:分析颗粒表面的活性基团
    其他的还有一些光学性质、光催化性质的表征
问:纳米材料的表征手段有哪些?
  1. 答:1、形貌,电子显微镜(TEM),普通的是电子枪发射光电子,还有场发射的,分辨率和适应性更好。
    2、结构,一般是需要光电电子显微镜,扫描电子显微镜不行。
    3、晶形,单晶衍射仪,XRD,判断纳米粒子的晶形及结晶度。
    4、组成,一般是红外,结合四大谱图,判断核壳组成,只作为佐证。
    5、性能,光,紫外,荧光;电原子力显微镜,拉曼;磁原子力显微镜或者专用的仪器。
    扩展资料
    纳米结构:纳米结构包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米微粒或半导体纳米微粒在一个绝缘的衬底上整齐排列所形成的二位体系上。
    而纳米微粒与介孔固体组装体系由于微粒本身的特性,以及与界面的基体耦合所产生的一些新的效应,也使其成为了研究热点,按照其中支撑体的种类可将它划衫如分为无机介孔复合体和高改塌孙分子介孔复合体两大类,按支撑体的状态又可核链将它划分为有序介孔复合体和无序介孔复合体。
    参考资料来源:
  2. 答:纳米粒子表征手段:
    1.形貌,电子显微镜(TEM),普通的是电子枪发射光电子,还有场发射的,分辨率和适应性更好;
    2.结构,一般是需要光电电子显微镜,扫描电子显微镜不行
    3.晶形,单晶衍射仪,XRD,判断纳米粒子的晶形及结晶度
    4.组成,一般是红外,结合四大谱图,判断核壳组成,只作为佐证
    5.性能,光-紫外,荧光;电--原子力显微镜,拉曼;磁--原子力显微镜或者专用的仪器
    纳米微粒的影响因素很多:纳米微粒一般容易团聚,所以表面活性剂,自身组成,以及存放环境都会影响纳米微粒指磨丛
    在合成阶段,很多因唯樱素都会影响产物,时间,温度,剪切力,溶剂,滴加速度及顺序,冷却方法,甚至药品纯度,产地,批次,都会影响最终产物的形貌或者性能,在合成阶段,最好多做几次实验,验证重复性,表征阶段,千万不要刻意寻找理想形貌,尊重科学,尊重事实,一个铜网上面可能有很多形貌,说明实验还得继续。。。。。。
    四氧化三铁作为磁性纳米微粒,合成阶段早做烂了,主要是性能的表征,还有复合,但是国内的表征很不看好
    应用主要是作为磁溶液,生物标记,游衫缓释核,以及探伤,很多啦,多看看文献。
    注意,表征的时候不要用电磁的显微镜,会对显微镜产生永久的损伤,产生不可挽回的偏差,需要用场发射或者扫描
  3. 答:纳米是英文namometer的译音,是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一;相当于45个原子排列起来的长度。通俗一点说,相当于万分之一头发丝粗细。就象毫春渣轿米、微米一样,纳米是一个尺度概念,并没有物理内涵。当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。如果仅仅是扒肆尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。过去,人们只注意原子、分子或者宇宙空间,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于自然界,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微离子,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。磁性材料也是如此,象铁钴合金,把它做成大约20—30纳米梁吵大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。 参考资料:
  4. 答:纳米材料就是把大的东西通过高技术造梁烂成小的比较精细的东西!各位大哥大姐我的问题虽然不好但是都是用橡备漏心去回答的,希望你们可以给滚或我个最佳谢谢了哈!祝你玩的愉快!
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