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由于納米單元層都是一個動力學(xué)獨立的片狀顆粒,其空間位阻被降到zui低,因此可以與任意大小的微粒同納米層實現(xiàn)組裝,進而合成一系列利用常規(guī)方法不能抽取的插層化合物,特別是插入體積非常大的客體分子。此外,剝離得到的納米層通過剝離/重組技術(shù)可以制備新的納米功能薄膜、納米功能積層材料、有效高比表面積的催化材料材料以及有機-無機復(fù)合材料等。期待合成的納米材料在磁性材料、選擇性催化劑、選擇性吸附劑,鋰離子二次電池正極材料等方面得到廣泛應(yīng)用。
查看全文納米片有5種性質(zhì),總結(jié)如下:1、各向異性:由于納米片的結(jié)構(gòu)為直徑能達到微米級,厚度僅為一至幾個納米,所以具有高的各向異性。2、膠體和聚電解質(zhì)性質(zhì):由于納米剝離的過程可知,一般情況下帶有正電性或負電性,它能吸附溶液中的負電荷或者正電荷。納米片溶膠具有膠體所*的膠體的丁達爾現(xiàn)象,并具有聚電解質(zhì)的特性。3、單晶性質(zhì)與結(jié)構(gòu)不變:納米片的化學(xué)組成和二維晶體結(jié)構(gòu)可由ICP和電子衍射來確定;每個納米片都可看作一個單晶,保持原有層狀化合物的結(jié)構(gòu)不變。4、量子尺寸效應(yīng):納米片的橫向尺度大,厚度...
查看全文納米薄膜的定義:納米薄膜是指由尺寸為納米數(shù)量級的組件鑲嵌于基體所形成的薄膜材料,它兼具傳統(tǒng)復(fù)合材料和現(xiàn)代納米材料二者的*性,它具有納米材料的特殊結(jié)構(gòu),即晶粒和晶界都都屬于納米尺寸數(shù)量級。典型的納米薄膜應(yīng)該是以納米粒子或原子團簇為基質(zhì)的薄膜體,或者薄膜的厚度為納米尺寸數(shù)量級。目前對薄膜的研究很多集中在納米復(fù)合薄膜上,它們具有廣泛的應(yīng)用前景,可分為納米復(fù)合功能薄膜、納米復(fù)合結(jié)構(gòu)薄膜、LB薄膜、巨磁阻顆粒薄膜材料等都是納米薄膜材料。而以層狀化合物剝離成納米片材料再以LBL法組裝成納...
查看全文隨著納米復(fù)合材料的深入研究,另一類多功能的無機層狀化合物已成為合成功能性復(fù)合材料重要的前驅(qū)物或基本組成單元。無機層狀化合物的各類繁多,一般以層狀主體是否帶電來進行分類。陰離子型層狀化學(xué)物:是指層間具有可交換陰離子或中性分子的層狀結(jié)構(gòu)主體,且層狀主體構(gòu)架是帶正電荷的。其中比較有代表性的主要是:水滑石、類水滑石。它們的主體成份一般是由兩種金屬的氫氧化物構(gòu)成,因此又稱其為雙金屬氫氧化物。陽離子型層狀化合物:是由帶負電結(jié)構(gòu)單元通過共用邊、角、面形成的層狀框架或網(wǎng)絡(luò)。片層電荷補償是通過...
查看全文石墨烯作為一個里程碑式的新材料都能應(yīng)用在哪些地方呢?一、鋰離子電池中的應(yīng)用石墨烯作為電池電極材料以提高電池效有著誘人的應(yīng)用前景。二、計算機芯片材料中的應(yīng)用末來計算機芯片材料中石墨烯可能取代硅。石墨烯具有遠高于硅的載流子遷移率,并且從理論上說,它的電子遷移率和空穴遷移率兩者相等。三、減少納米元件噪聲領(lǐng)域的應(yīng)用普通的納米元件隨著尺寸越來越小,電噪聲,會變得越來越大,因此如何減小噪聲成為實現(xiàn)納米元件的關(guān)鍵問題之一。通過一層疊加在另一層上面的雙層石墨烯來構(gòu)建晶體管時,發(fā)現(xiàn)可大幅降低納...
查看全文石墨烯的發(fā)現(xiàn)在科學(xué)界引起了巨大的轟動,不僅是因為它打破了二維晶體無法真實存的理論預(yù)言,更為重要的是石墨烯的出現(xiàn)帶來了眾多出乎人們意料的新奇特性,使它成為繼富勒烯和碳納米管后又一個里程碑式的新材料。也許說到石墨烯大家可能有些陌生,但是我們每個人都有使用鉛筆的經(jīng)歷,但幾乎沒有人意識到當(dāng)我們用鉛筆在紙上留下字跡的同時也不知不覺地制造出了很有可能在不久的將來改變?nèi)祟惿畹男虏牧稀_@種目前在科學(xué)界zui熱門的材料就是石墨烯。顧名思義,石墨烯與石墨有緊密的。我們知道,石墨是一類層狀的材料...
查看全文由于不同各類的氧化物對光、電、磁、力聲、氣、溫度、濕度等物理量具有某一特殊的電學(xué)特性,使得這些材料常用作結(jié)構(gòu)陶瓷和各種電子功能陶瓷。對于氧化物納米材料而言,由于其表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等使得它們呈現(xiàn)出常規(guī)材料不具備的特性,從而在陶瓷增韌、磁性材料、催化材料、光學(xué)材料和其他方面有非常廣泛的應(yīng)用前景。一、陶瓷增韌納米陶瓷是指陶瓷材料的顯微結(jié)構(gòu)中晶粒、晶界以及它們之間的結(jié)合都處在納米水平,納米陶瓷晶粒的細化晶界數(shù)量大幅度增加,可使材料的強度、韌性和超塑...
查看全文納米材料之所以成為納米研究的熱潮,其根本原因在于納米材料有許多別的材料不具備的特性:如表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等。具體特征表現(xiàn)如下:一、表面效應(yīng)納米微粒由于尺寸小,表面積大,表面能高,位于表面的原子占相當(dāng)大的比例。這些表面原子牌嚴重的缺位狀態(tài),因此其活性*,極不穩(wěn)定,遇見其它原子時很快結(jié)合,使其穩(wěn)定化。這種活性就是表面效應(yīng)。二、量子效應(yīng)當(dāng)粒子尺寸降到某一值時,費米能級附近的電子能級由準連續(xù)能級變?yōu)殡x散能級的現(xiàn)象、納米半導(dǎo)體微粒存在不連續(xù)的zui高占...
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