3)利用纳米粉末(比如二氧化钛),可以使废水彻底变成清水,完全可以饮用,实现水的净化处理 。
三、住——纳米材料广泛应用于建筑材料以及装修涂料等方面,可显著提高人们的住宿水平 。
1)将纳米三氧化二铁、纳米二氧化钛、纳米氧化锌加入到涂料中,可以使墙面涂料的耐刷性能提高近十倍并且使涂料有一定的自洁能力 。
2)玻璃和瓷砖表面涂上一层纳米薄膜,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦 。
3)含纳米微粒的建筑材料还可以吸收对人体有害的紫外线 。
4)使用纳米碳化硅可以制造防火建筑材料 。
5)纳米二氧化钛及一些纳米金属材料加入到混凝土中,可以制造出功能性的电磁屏蔽混凝土 。
四、行——纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标 。
1)纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机发动机部件的理想材料,大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性 。
2)汽车制造中应用的塑料数量将越来越多 。增强塑料是在塑料中填充经表面处理的纳米级无机材料蒙脱土、碳酸钙、二氧化硅等,这些材料对聚丙烯的分子结晶有明显的聚敛作用,可以使聚丙烯等塑料的抗拉强度、抗冲击韧性和弹性模量上升,使塑料的物理性能得到明显改善 。
3)纳米卫星可以随时向驾驶员提供交通信息,帮助其安全驾驶 。而且,由于纳米技术将使现代人不可想象的星际旅行变为现实
五、用——在电子信息领域,纳米技术应用广泛 。
1)可从硬盘上读取信息的纳米级磁读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米级存储器都已投入生产 。
2)纳米电子学使量子元件代替微电子器件,“深蓝”、“银河”等巨型计算机就能装入口袋 。
3)在商品包装方面,科技人员把我国原材料比较丰富的陶土制成纳米尺度添加到聚合物中,制成了神奇的纳米塑料,这种塑料耐高温、耐磨,像金属、塑料、陶瓷共同的优点,用它制成的啤酒瓶烤不坏,摔不碎而且比玻璃瓶轻一半以上 。
4)未来以纳米技术为核心的计算机处理信息的速度将更快,效率更高 。
碳化硅微粉分散剂用啥好近年来,随着碳化硅材料的飞速发展,人们对碳化硅的要求已进入纳米范围 。由于独特的尺寸,纳米碳化硅在电学、光学、化学、机械等方面表现出惊人的优势,纳米颗粒被广泛应用于各个领域 。
1.碳化硅粉体分散的原理
由于纳米粉体特殊的表面结构和表面作用能,纳米碳化硅颗粒在生产和运输的过程中表面易被污染而发生黏附和团聚,使其颗粒粒径变大,以至于失去纳米特性,降低材料的性能 。因此,控制纳米粉体团聚已成为研制高性能纳米粉体的一项关键技术 。消除团聚主要有物理和化学两种方法,大量的团聚都采用后者进行分散,因为随着纳米粒子尺寸越来越小,团聚体越来越顽固,其中表面化学修饰和分散剂分散成为主流 。
而碳化硅团聚分为:软团聚和硬团聚 。软团聚是由静电力和范德华力作用形成的,由于作用力较弱,可以通过化学作用和施加机械力,这样子很容易达到分散效果 。化学键作用理论是产生硬团聚的主要原因,并且由于化学键的作用,硬团聚在分散过的过程中很难被破坏 。
那么软团聚如何分散,硬团聚如何分散呢?
2.软团聚的分散
软团聚由于形成机理简单,离子键的作用力较弱,采用物理分散方法就可以对纳米颗粒软团聚进行分散,其中主要有超声分散和机械分散 。
3.硬团聚的分散
【碳化硅是不是一种纳米材料?】碳化硅表面的电荷是由于硅醇的分解而产生的,在合成碳化硅粉体的过程中,纳米粉体表面被氧化层,这氧化层与碳化硅表面的化学特性非常相似,将这些粉体分散水中时,硅层与水混合,在碳化硅粉体表面形成硅醇层,因此很难被分散开,但是可通过酸洗,出去碳化硅表面的氧化层及其它杂志,以便更好地吸附分散剂,形成一层包覆层,让碳化硅均匀分散于浆料当中 。
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