第二百一十四章 纳米科技(3/4)
2﹑纳米技术应用——计算机磁盘
﹙1﹚物理粉碎法:
透过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特din操作简单、成本低,但产晶纯度低,顺粒分布不均匀。
﹙2﹚机械球磨法:
采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特din操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。
﹙二﹚化学方法
1﹑气相沉积法:
利用金属化合物蒸汽的化学反应合成纳米材料。其特din产品纯度高,粒度分布窄。
2﹑沉淀法:
把沉淀剂加人到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料.其特din简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备载化物。
3﹑水热合成法:
高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特din纯度高,分散性好、拉度易控制。
4﹑溶胶凝胶法:
金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低沮热处理而生成纳米粒子。其特din反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和11一族化合物的制备。
5﹑徽乳液法:
两互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在徽泡中经成核,聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特din粒子的单分散和接口性好,11一族半导体纳米粒子多用此法制备。
﹙三﹚材料合成
自一九九一年r等人率先制得纳米材料以来,经过十年的发展纳米材料有了长足的进步。如今纳米材料种类较多,按其材质分有:金属材料、纳米陶瓷材料、纳米半导体材料、纳米复合材料、纳米聚合材料等等。纳米材料是超徽粒材料,被称为“二十一世纪新材料”,具有许多特异性能。
例如用纳米级金属微粉烧结成的材料,强度和硬度大大高于原来的金属,纳米金属居然由导电体变成绝缘体。一般的陶瓷强度低并且很脆。但纳米级微粉烧结成的陶瓷不但强度高并且有良好的韧性。纳米材料的熔din会随超细粉的直径的减小而降低。例如金的熔din为1064,但10n的金粉熔din降低到940,sn的金粉熔din降低到830,因而烧结温度可以大大降低。纳米陶瓷的烧结温度大大低于原来的陶瓷。纳米级的催化剂加入汽油中。可提高内燃机的效率。
加人固体燃料
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