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標簽 > 納米材料
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當于10~1000個原子緊密排列在一起的尺度。
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本文主要詳細闡述了納米材料的應用領域,分別從建筑領域、陶瓷領域、能源領域、金屬材料領域、環(huán)保領域以及電子電器領域。
2018-09-30 標簽:納米材料 11.2萬 0
當超細微粒的尺寸與光波波長、德布羅意波長以及超導態(tài)的相干長度或透射深度等物理特征尺寸相當或更小時,晶體周期性的邊界條件將被破壞;非晶態(tài)納米微粒的顆粒表面...
2018-01-15 標簽:納米材料 8.2萬 0
當人們將宏觀物體細分成超微顆粒(納米級)后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質(zhì)和大塊固體時相比將會有顯著的不同。
2018-01-15 標簽:納米材料 6.4萬 0
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1~100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料。正是由于基本組成單位尺度小,納米材料具有很多其他普通...
2018-01-15 標簽:納米材料 4.9萬 0
納米(nm)和米、厘米一樣,是長度計量單位。一納米為一毫米的百萬分之一(10-9 米)?!凹{米”并沒有象某些媒體宣傳的那樣神奇,我國古代早有應用,如徽墨...
2018-01-15 標簽:納米材料 3.3萬 0
氮化鎵(GaN)的晶體結(jié)構(gòu)與性質(zhì)
到目前為止我們已知的GaN有三種晶體結(jié)構(gòu),它們分別為纖鋅礦(Wurtzite)、閃鋅礦(Zincblende)和巖鹽礦(Rocksalt)。通常的情況下...
納米材料是一種由基本顆粒組成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本顆粒的一個或多個三維尺寸在1納米至100納米之間,并且這一基本顆粒的總數(shù)量在整個材料的...
2018-10-21 標簽:納米材料 2.2萬 0
材料是現(xiàn)代科技和國民經(jīng)濟的物質(zhì)基礎。一個國家生產(chǎn)材料的品種、數(shù)量和質(zhì)量是衡量其科技和經(jīng)濟發(fā)展水平的重要標志。隨著新技術將更迅猛地發(fā)展,我們對功能材料的需...
2018-01-15 標簽:納米材料 2.0萬 0
990年7月在美國的巴爾基摩召開了第一屆國際納米科學技術(NST)會議,1997年美國科學家首次用單電子移動單電子,可望在在不久的將來研制成功速度和存貯...
2018-01-15 標簽:納米材料 1.7萬 0
石墨烯纖維及其紡織品可以通過目前工業(yè)上可用的防潮技術從具有高質(zhì)量特性的石墨烯和纖維素中獲得,國產(chǎn)石墨烯纖維的斷裂能已接近碳纖維T 300,其拉伸強度約為...
納米特性傳感器即利用納米材料特性制成的傳感器,納米特性傳感器的特征是比表面積大。隨著接觸面積的增大,便出現(xiàn)了許多特異的性能,可滿足傳感器功能要求的敏感度...
納米技術是一種高度前沿的技術,利用控制和操縱物質(zhì)的尺寸在納米級別來創(chuàng)造新的材料和應用。納米技術的特點主要包括以下幾個方面:高比表面積、尺寸效應、量子效應...
一種基于多瓣結(jié)構(gòu)微凝膠的單細胞組裝和細胞3D共培養(yǎng)技術
微流控制備復雜結(jié)構(gòu)微尺度材料是近年來微納米材料領域的研究熱點,尤其是典型的多瓣微凝膠制備技術需要使用劇烈、快速的交聯(lián)反應——往往導致細胞毒性而難以用于動...
2018-04-19 標簽:納米材料 4934 0
單細胞內(nèi)活性物質(zhì)的準確檢測對揭示其在生命活動中的重要作用
中科院理化技術研究所師文生研究員課題組以單細胞內(nèi)次氯酸為檢測目標,通過硅納米線的功能化修飾,制備了基于硅納米線的次氯酸熒光傳感器,并借助微操作系統(tǒng)將單根...
單細胞內(nèi)活性物質(zhì)的準確檢測對揭示其在生命活動中的重要作用
通過物理方法將一維納米材料主動定位于細胞特定部位,能有效避免零維納米材料漂移等問題。在眾多一維納米材料中,硅納米線具有制備簡便、易于修飾、生物兼容性好、...
隨著科技的進步,碳納米管(Carbon Nanotubes,CNT)已經(jīng)逐漸引領鋰電池領域的革新浪潮。傳統(tǒng)導電劑的替代者,碳納米管以其卓越的性能特點,包...
最近,科研人員發(fā)現(xiàn)血液流經(jīng)納米粒子會在其表面產(chǎn)生剪切力,能誘導楊氏模量低的納米粒子發(fā)生形變,抑制對蛋白的非特異性吸附,避免細胞對納米材料的吞噬產(chǎn)生的副作...
2018-11-26 標簽:納米材料 3427 0
表面結(jié)構(gòu)單元對納米材料表面性質(zhì)和形貌的影響
作者根據(jù)Wulff理論并與表面能數(shù)據(jù)制了每個NCM的晶粒形貌(圖4)。在該理論中,較小的表面能值往往對應較大的晶粒暴露表面積。在所有Wulff形貌中,只...
2022-08-30 標簽:數(shù)據(jù)納米材料晶粒 2626 0
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