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TOC \o 1-3 \h \u 纳米材料的合成与制备 1
摘要 1
关键词 1
The synthesis and preparation of nanomaterials 1
Abstract 1
Keywords 1
引言 1
1纳米材料的化学制备 1
1.1纳米粉体的湿化学法制备 1
1.2纳米粉体的化学气相法制备 2
气体冷凝法 2
溅射法 2
真空蒸镀法 2
等离子体方法 2
激光诱导化学气相沉积法(LICVD) 2
爆炸丝方法 2
燃烧合成法 2
1.3纳米薄膜的化学法制备 2
1.4纳米单相及复相材料的制备 2
2纳米材料的物理法制备 2
2.1纳米粉体(固体)的惰性气体冷凝法制备 2
2.2纳米粉体的高能机械球磨法制备 2
2.3纳米晶体非晶晶化方法制备 2
2.4深度塑性变形法制备纳米晶体 2
2.5纳米薄膜的低能团簇束沉积方法(LEBCD)制备 2
2.6纳米薄膜物理气相沉积技术 2
3纳米材料的应用展望 2
4 总结 2
参考文献 2
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纳米材料的合成与制备
摘要本文综述了近年来在纳米材料合成与制备领域的一些最新研究进展,包括纳米粉体、块体及薄膜材料的物理与化学方法制备。从纳米材料合成和制备的角度出发,较系统的阐述了纳米材料合成与制备的最新研究进展,包括气相法,液相法及固相法合成与制备纳米材料;并介绍了纳米材料在高科技领域中的应用展望。
关键词纳米材料,合成,制备
The synthesis and preparation of nanomaterials
AbstractThis paper summarized the recent years in the field of nanometer material synthesis and preparation of some of the latest research progress, including nano powder, bulk and thin film materials preparation physical and chemical methods. From the perspective of nano material synthesis and preparation, systematically e*pounds the synthesis and the latest progress in the preparation of nanometer materials, including gas phase, liquid phase method and solid phase synthesis and preparation of nano materials; And introduces the application of nanomaterials in the field of high-tech prospects.
Keywords nano materials, synthesis, preparation
引言
纳米材料是晶粒尺寸小于100nm的单晶体或多晶体,由于晶粒细小,使其晶界上的原子数多于晶粒内部的,即产生高浓度晶界,因而使纳米材料有许多不同于一般粗晶材料的性能,如强度硬度增大、低密度、低弹性模量、高电阻低热导率等。正是因为纳米材料具有这些优良性能,因此纳米材料在今后一定有着广泛的应用。本文系统地阐述纳米材料的构造、性能、制备以及应用,以获得对纳料材料更为深刻和全面的理解。 REF _Ref28698 \r \h [1]
纳米材料的制备科学在当前纳米材料科学研究中占据极为重要的地位。新的材料制备工艺和过程的研究与控制对纳米材料的微观构造和性能具有重要的影响.纳米材料的合成与制备包括粉体、块体及薄膜材料的制备。
1纳米材料的化学制备
1.1纳米粉体的湿化学法制备
湿化学法制备工艺主要适用于纳米氧化物粉体,它具有无需高真空等苛刻物理条件、易放大的特点,并且得到的粉体性能比拟优异。
**硅酸盐所在采用共沉淀法、乳浊液法、水热法图等湿化学法制备氧化错超细粉体的工作中,得到了10~15nm的性能优良的纳米粉体.由于湿化学方法中对超细粒子的团聚体的形成及强度的控制是非常重要的,采用共沸蒸馏、有机溶剂洗涤等方法,有
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