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纳 米 材 料; 纳米(nanometer) mn。长度单位,1nm=10-3μm=10-6mm=10-9m. ; 1.表面效应 :;超微颗粒的表面具有很高的活性: 在空气中金属颗粒会迅速氧化而燃烧。; 当超微颗粒尺寸减小到一定条件,将引起材料宏观物理、化学性质上的变化,称为小尺寸效应。 ;利用: 川崎制铁公司用0.1~1微米的铜、镍超微颗粒制成导电浆料代替钯与银贵金属。 超微颗粒熔点下降有利于粉末冶金生产。例如,在钨颗粒中附加0.1~0.5%超微镍颗粒后,烧结温度从3000℃降到1200~1300℃。; 例如:大块纯铁矫顽力约为 80安/米; 颗粒尺寸10-2微米以下,矫顽力增加1千倍; 小于10-3微米,矫顽力反而降低到零,呈现出超顺磁性。;(4)特殊的力学性质:   纳米陶瓷:具有良好的韧性。 纳米材料具有大的界面,界面的原子排列相当混乱,原子在外力 作用下很容易迁移,表现出甚佳的韧性与一定的延展性。 氟化钙纳米材料:在室温下可以大幅度弯曲而不断裂。 纳米晶粒金属:比传统金属硬3~5倍。 金属一陶瓷复合纳米材料:可在更大的范围内改变力学性质, 应用前景十分宽广。 超微颗粒的小尺寸效应还表现在: 超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。 ; 原因:粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能由准连续变为离散。即纳米半导体微粒存在不连续的被占据的最高原子轨道能级,并且存在未被占据的最低的原子轨道能级,同时能系变宽。 超微颗粒能级间距随颗粒尺寸减小而增大。; 三、纳米材料的应用; 神奇的纳米碳管; 利用某些纳米材料的光致发光现象制作发光材料。;善变颜色的纳米氧化物材料:   氧化物纳米颗粒最大的本领是在电场作用下或在光的照射下迅速改变颜色。作成士兵防护激光枪的眼镜和广告板,在电、光的作用下,会变得更加喧丽多彩。 ;脾气爆燥、易燃易爆的纳米金属颗粒:   金属纳米颗粒表面上的原子十分活泼。 例如:金属铜或铝作成纳米颗粒,遇到空气就会激烈燃烧,发生 爆炸。用纳米颗粒的粉体成功用作固体火箭的燃料、催化剂。;国家大剧院(顶部采用纳米材料制造);非 ?? 材 料; 非晶态合金也称“金属玻璃”,其结构呈玻璃态。; Fe基非晶态合金抗拉强度可达4000MPa;Co基非晶态合金的显微硬度高达1400HV。;2. 良好的软磁性;3.良好的耐蚀性;度,另一侧保存液氢,温度-200℃, 通过连续地控制内部组成和微细结构 生成热太高,金属氢化物过于稳定,释氢温度高; 纳米组装材料。 非晶合金和不锈钢在10%FeCl3. 纳米组装材料。 同时也研究纳米固体材料和 通过连续地控制内部组成和微细结构 形成各种形状,它不同于固体,又不同于液体,是一种准固体。 例如:金属铜或铝作成纳米颗粒,遇到空气就会激烈燃烧,发生 液态存储:要求极好的绝热保护; 四、梯度材料的应用 : 生成热太低,氢的储存较为困难。 纳米超微粒子:粒子尺寸为1~100nm的超微粒子; 二、纳米材料的性能特点 利用某些纳米材料的光致发光现象制作发光材料。 生成热太低,氢的储存较为困难。 刚柔并济的纳米陶瓷:   纳米陶瓷粉制成的陶瓷有一定的塑性,高硬度和耐高温,使发动机工作在更高的温度下。;梯 度 材 料; 一、问题的提出 :; 二、梯度材料的定义 :; 四、梯度材料的应用 :;记 忆 合 金;形状记忆效应:指一定形状的合金在某种条件下经塑性变形,然后加热至该材料的某一临界温度以上时,又完全恢复其原来形状的现象。 ;(1)管子接头:用记忆合金加工成内径比欲连接管的外径小4% 的套管,然后在低温下(Mf以下)将套管扩径约8%,装配后,随温 度升高,套管恢复原来的内径,形成紧密配合,这类接头已用于海底 输油管道的修补等。 (2)热敏装置:如火灾报警器、记忆铆钉等。 (3)热能-机械能转换装置:利用马氏体相变逆转中产生 的应力和位移,将热能转换为机械能,这种装置可利用海水温差 发电,也可制成太阳能发动机。 ;储 氢 材 料;以金属氢化物的形式吸收氢,加热后又释放氢的金属 。; 三、储氢的原理 :; 四、储氢材料具备的条件:; 五、储氢材料的应用:; 六、储氢材料的开发:;See you next time !;感谢观看纳 米 材 料; 纳米(nanometer) mn。长度单位,1nm=10-3μm=10-6mm=10-9m. ; 1.表面效应 :;超微颗粒的表面具有很高的活性: 在空气中金属颗粒会迅速氧化而燃烧。; 当超微颗粒尺寸减小到一定条件

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