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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《中国经贸导刊》2007,(11):31-34
(接上期)四、新材料44、纳米材料纳米粉体材料、纳米膜材料、纳米催化材料和纳米晶金属材料,材料表面纳米化技术,纳米能源材料与技术,纳米生物医用材料与技术,纳米环境材料与技术,纳米电子、光子、传感材料及器件,重大疾病早期诊断与治疗用纳米材料与器件,纳米材料与器件  相似文献   

2.
纳米磁性材料的研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
答元 《现代商贸工业》2007,19(10):284-285
介绍了纳米磁性材料的用途,阐述了纳米颗粒型、纳米微晶型和磁微电子结构材料三大类纳米磁性材料的研究和应用现状。  相似文献   

3.
几种纳米粉体材料的生产现状   总被引:4,自引:2,他引:4  
介绍了纳米二氧化钛、纳米氧化锌、纳米碳酸钙和纳米镍粉几种纳米粉体材料的生产现状.通过对各种纳米粉体材料制备技术的比较,提出了以硫酸氧钛或偏钛酸为原料均匀沉淀法生产纳米二氧化钛、以含锌盐为原料均匀沉淀法和NPP法生产纳米氧化锌、间歇搅拌式碳化法和超重力法生产纳米碳酸钙的工艺路线,研究了相关的工艺过程及反应条件,对工业生产中存在的问题和今后的发展方向进行了讨论.  相似文献   

4.
重点对应用于食品包装中的不同纳米材料——纳米Ag、纳米Cu、纳米TiO2、纳米SiO2、纳米ZnO、纳米黏土和碳纳米管等应用现状进行了概述,同时对食品包装中纳米成分的前处理、形貌表征和成分分析等检测技术进行了总结。在此基础上,对纳米包装材料的安全性和检测技术方面存在的问题提出了个人看法。  相似文献   

5.
<正> 2000年以来,纳米技术成为继信息技术、基因组工程之后在全球范围内新的科技竞争重点,国内一些厂家应声而动,相继推出了新款纳米家电、纳米纺织品、纳米卫生洁具等。一夜之间,炒股粘上纳米的股票牛劲十足;购物,贴上纳米标签的商品大放异彩。纳米,被炒得神乎其神:喝纳米水等于吃了维生素和钙片;穿纳米布会防止皮肤病;往空调贴上纳米卡能杀菌;彩电用上纳米深层不但画面出彩,外壳也会生彩。各路商家在经历了价格竞争、市场份额竞争之后,纳米技术也成为竞争中的一个诱人的金苹果。  相似文献   

6.
随着纳米科技的不断发展,产生了纳米机器人技术。纳米机器人涉及分子仿生学和电子控制技术的范围,以分子水平的生物学原理来设计研制出可对纳米空间级进行操作的"功能分子器件",研发出能搡控生物分子的纳米级结构,突破了传统机器结构的限制。纳米机器人的研发已成为当今科技的前沿热点,具有较强的创新性和前瞻性,备受世人瞩目,具有广泛的应用前景。  相似文献   

7.
所谓纳米家电,便是采用纳米技术生产的家用电器。纳米是什么?纳米其实是一个度量单位,一纳米等于十亿分之一米,或10埃。纳米技术是研究物质在0.1纳米至100纳米,即1埃到1000埃之间的物质世界里的一门高技术。在纳米的世界里,物质发生了质的飞跃。如导电性能良好的铜在纳米级就不导电了,而绝缘的二氧化硅在纳米级就开始导电了,二氧化硅陶瓷颗粒缩小到纳米级时,脆性的陶瓷竟然具有了韧性。将电脑芯片和光盘加工成纳米级,其运算速度和记录密度高于常态的各个数量级。目前纳米技术在家电领域还主要用于抗菌、抑菌等“健康”方面。如目前市面上销…  相似文献   

8.
所谓纳米家电 ,便是采用纳米技术生产出的家用电器。纳米是什么 ?纳米其实是一个度量单位 ,一纳米等于十亿分之一米 ,或 10埃。纳米技术是研究物质在 0 .1纳米至 10 0纳米 ,即 1埃到 10 0 0埃之间的物质世界里的一门高技术。在纳米世界里 ,物质发生了质的飞跃。如导电性能良好的铜在纳米级就不导电了 ,而绝缘的二氧化硅在纳米级就开始导电了 ;二氧化硅陶瓷颗粒缩小到纳米级时 ,脆性的陶瓷竟然具有了韧性。将电脑芯片和光盘加工成纳米级 ,其运算速度和记录密度高于常态的各个数量级。目前纳米技术在家电领域还主要用于抗菌、抑菌等“健康”方…  相似文献   

9.
近些年以来,纳米碳纤维凭借着其自身独特的化学特性以及物理特性逐渐的引起了当今人们对它的热切关注,并调动起了人们研究纳米碳纤维的积极性。本文采用先进的制备纳米碳纤维的方法,即聚合物共混纺丝法,将直径小于两百纳米的纳米碳纤维成功的研制了出来,并深入的对共混聚合物的纺丝工艺条件、相容性,以及碳化温度对产物性能、结构和形态的影响进行了探讨。除此之外,还将此实验所制备出的纳米碳纤维加入到环氧树脂当中,来研制出纳米碳纤维与环氧树脂的复合材料,同时简要的论述了纳米碳纤维的添入对复合材料性能及结构的影响。  相似文献   

10.
有序磁性纳米结构材料是制备磁性纳米器件的基础。本文评述了有序磁性纳米结构材料的性质及应用,并讨论了其制备技术及存在的问题,探讨了有序磁性纳米结构材料制备技术的未来发展方向。  相似文献   

11.
《致富时代》2013,(5):65
青岛平度现代工艺制品厂在石粉变塑料荣获国家发明专利后,又成功发明用99%以上的石粉生产超级纳米陶瓷漆、超级纳米胶粘剂、超级纳米防水隔热剂等项目。这些项目市场需求大,投资办厂发财快。超级纳米陶瓷漆石粉变黄金用99%的石粉,加入1%的几种食品级化工原料,经混溶复合,红外微波改性,瞬间变成超级纳米陶瓷  相似文献   

12.
纳米碳酸钙由于价廉、无毒而广泛应用于橡胶工业、塑料工业、造纸工业、涂料工业等各个方面。但纳米碳酸钙粒子表面亲水疏油,与高分子材料相容性差,需进行表面改性。采用硬脂酸钙对纳米碳酸钙进行表面改性处理,通过红外光谱、吸油值、活化指数对改性前后的纳米碳酸钙进行了表征和分析,考察了改性剂用量对纳米碳酸钙粉体改性效果的影响,从而确定了改性剂的最佳用量。在改性温度为90℃,改性时间为30 min条件下,硬脂酸钙改性剂的最佳用量为纳米碳酸钙质量的2.5%。IR分析表明硬脂酸钙与纳米碳酸钙发生了吸附。  相似文献   

13.
新配件     
富士康纳米陶瓷轴承风扇问世近日,著名电脑制造商富士康排出了采用纳米陶瓷轴承(NCB)技术的系列电脑散热风扇。在此系列风扇中全部采用了纳米陶瓷轴承作为其主轴电机技术。将纳米级的制造技术应用于风扇轴承的制造中。由于纳米陶瓷轴承采用纳米氧化锆作为制造材料并且搭配纳米级的粒子润滑剂,从而使风扇的轴承密度得以减小,耐腐蚀性,耐高温能力大幅提高,且更克服了传统油封轴承寿命短,耐高温性能差及滚珠轴承噪音大,组装品质不易控制等  相似文献   

14.
北京推出纳米复合功能薄膜北京华京五方公司近日向市场推出其新研制成功的纳米复合功能薄膜。华京五方公司采用纳米无机粉体包覆技术,对功能性无机纳米粉体进行改性,改善了纳米粒子与基体树脂的相容性,防止了纳米粒子的团聚现象。目前该公司开发的纳米复合功能薄膜产品包括抗菌薄膜、防紫外线薄膜和防静电薄膜等。纳米复合抗菌薄膜有效地克服了银系抗菌剂的变色问题,且透明度高、耐候性好、无毒、成本低,对大多数常见的微  相似文献   

15.
《化工科技市场》2008,31(12):46-46
光学应用纳米复合涂料。纳米粒子的粒径远小于可见光的波长400~750nm、具有透过作用,从而保证了纳米复合涂料具有较高的透明性。纳米粒子对紫外线具有较强的吸收作用,如在外墙筑涂料中添加TiO2、SiO2等纳米粒子可以提高耐候性,在汽车面漆中添加TiO2可以提高汽车涂料的耐老化性等。纳米SiO2是无定形白色粉末,  相似文献   

16.
诗晨 《中国市场》2000,(9):66-67
纳米是什么?纳米是一种度量单位,1纳米为百万分之一毫米(即1毫微米),为十亿分之一米。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构,在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。自80年代中期以来,纳米科学和纳米技术在中国越来越受到重视,全国约3000名研究人员正致力于这一领域的研究工作。国家从1990年开始了一项为期十年的“纳米科学攀登计划”,  相似文献   

17.
本文主要介绍了高分子材料纳米PP内胆使用环境和主要特点,论述了纳米材料的性能和纳米技术.对纳米PP内胆的加工过程和影响因素加以详细描述,并着重列举了纳米PP内胆的诸多优点.随着太阳能行业的发展和人们对热水需求的不断增大,纳米内胆将成为未来水箱材料发展的主导.  相似文献   

18.
综述了聚烯烃纳米复合材料的优点、使用价值和近年来国内外聚烯烃纳米复合材料的研究进展,并介绍了无机粒子/聚烯烃复合材料和粘土/聚烯烃复合材料,重点阐述了粘土与聚乙烯、聚丙烯纳米复合材料的制备方法及粘土/聚烯烃纳米复合材料插层热力学分析,对目前聚烯烃纳米复合材料存在问题及发展前景进行了探讨。  相似文献   

19.
从20世纪90年代初起,纳米科技得到迅速发展,新名词、新概念不断涌现,像纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米生物学等等。科学家预言,纳米时代的到来不会很久,它在未来的应用将远远超过计算机工业,并成为未来信息时代的核心。我国著名科学家钱学森认为,纳米将会带来一次技术革命,从而将引发 21世纪又一次产业革命。 “纳米”是英文namometer的译名,是一种度量单位,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,约相当于45个原子串起来那么长。纳米结构通常是指尺寸在 100纳米以下的微小结…  相似文献   

20.
科技项目     
《浙商》2009,(10):122-122
无团聚纳米级二氧化钛制备专利技术 项目概况:无团聚纳米级二氧化钛生产技术是纳米产业的核心技术之一,可用于燃料电池、太阳能电池、塑料、橡胶、化妆品、涂料、汽车面漆、污水处理等,应用广泛。  相似文献   

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