納米材料吸附性

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃納米材料吸附性《納米材料物理基礎(chǔ)》課程論文一納米材料物理基礎(chǔ)基本概念講到納米材料的基本概念,首先要了解到的就是什么是納米?納米是一種幾何尺寸的單位,長(zhǎng)度僅為一米的十億分之一,即10-9m。一般來(lái)說(shuō),1-100um的區(qū)域稱(chēng)之為微米世界,而將1-100nm的區(qū)域稱(chēng)之為納米世界。納米材料則可以定義為1-100nm范圍內(nèi)以及含有此類(lèi)尺度大小的材料。由于其如此小的尺寸,必然具備以往材料難以具備的新特性和功能。納米材料的興起與發(fā)展納米材料從興起到

2、現(xiàn)在,它的研究發(fā)展階段大致可分為以下三個(gè)階段。第一階段(1977-1990年),以在美國(guó)巴爾的摩召開(kāi)的第一屆國(guó)際納米科學(xué)技術(shù)會(huì)議(NTS-1)為標(biāo)志,納米材料科學(xué)正式成為材料科學(xué)的一個(gè)新分支。第二階段(1990-1994年),以第二屆國(guó)際納米材料學(xué)術(shù)會(huì)議為標(biāo)志,會(huì)議認(rèn)為對(duì)納米材料微結(jié)構(gòu)的研究應(yīng)著眼于對(duì)不同類(lèi)型材料的具體描述。第三階段(1994-至今),納米材料的研究特點(diǎn)在于按人們的意愿設(shè)計(jì)、組裝和創(chuàng)造新的體系,即以納米顆粒、納米目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的

3、安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃絲和納米管為基本單元在一維、二維和三維空間組裝納米結(jié)構(gòu)體系。納米效應(yīng)當(dāng)微粒的尺寸進(jìn)入納米量級(jí)(1~100nm)時(shí),其本身和由它構(gòu)成的納米固體具有如下四個(gè)方面的特異性效應(yīng),也稱(chēng)為納米效應(yīng)。1小尺寸效應(yīng)當(dāng)納米粒子的尺寸與光波的波長(zhǎng)、傳導(dǎo)電子的德布羅意波長(zhǎng)以及超導(dǎo)態(tài)的相干長(zhǎng)度或透射深度等物理尺寸相當(dāng)或更小時(shí),晶體周期性邊界條件被破壞,材料表層附近原子密度減小所致,聲、光、電、磁、熱力學(xué)特性等均會(huì)隨著粒子尺寸的減小發(fā)生顯著變化。這種因

4、尺寸的減小而導(dǎo)致的變化稱(chēng)為小尺寸效應(yīng),也叫體積效應(yīng),它是其它效應(yīng)的基礎(chǔ)。2表面效應(yīng)表面效應(yīng)是指納米粒子表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑的變小而急劇增大后所引起的性質(zhì)上的變化。因表面原子處于“裸露”狀態(tài),周?chē)鄙傧噜彽脑?,有許多空懸鍵,易與其它原子結(jié)合而穩(wěn)定,具有較高的化學(xué)活性。例如,利用納米粒子粒徑小、表面有效反應(yīng)中心多、催化性好等特點(diǎn),在火箭固體燃料中摻合鋁納米晶,可提高其燃燒效率。3量子尺寸效應(yīng)目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)

5、展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃量子尺寸效應(yīng)是指納米粒子尺寸下降到一定值時(shí),費(fèi)米能級(jí)附近的電子能級(jí)由準(zhǔn)連續(xù)變?yōu)榉稚⒛芗?jí)的現(xiàn)象。早在60年代就采用電子模型給出決定能級(jí)間距的著名公式:??4EF其中?為能級(jí)間距,EF為費(fèi)米能級(jí),N為總電子數(shù)。對(duì)3N常規(guī)物體,因包含有無(wú)限多個(gè)原子,故常規(guī)材料的能級(jí)間距幾乎為零;而對(duì)納米粒子,因其含原子數(shù)有限,?有一定的數(shù)值,即能級(jí)發(fā)生了分裂。當(dāng)能級(jí)的間距大于熱能、磁能、光子能量、超導(dǎo)態(tài)的凝聚能等典型能量值時(shí),必然因量子效應(yīng)導(dǎo)致納米微粒的光、熱、電、磁、聲等特性

6、與常規(guī)材料有顯著不同。例如,特異的光催化性、高光學(xué)非線(xiàn)性及電學(xué)特性等。4宏觀量子隧道效應(yīng)微觀粒子具有貫穿勢(shì)壘的能力稱(chēng)為隧道效應(yīng)。近年來(lái),人們發(fā)現(xiàn)一些宏觀量,例如,微顆粒的磁化強(qiáng)度、量子相干器件中的磁通量以及電荷等也具有貫穿宏觀系統(tǒng)勢(shì)壘而產(chǎn)生變化的隧道效應(yīng)——宏觀量子隧道效應(yīng)。宏觀量子隧道效應(yīng)的研究對(duì)基礎(chǔ)研究及實(shí)用都有重要意義,它限定了磁帶、磁盤(pán)進(jìn)行信息貯存的時(shí)間極限,將會(huì)是未來(lái)微電子器件的基礎(chǔ)。當(dāng)微電子器件進(jìn)一步細(xì)微化時(shí),必須要考慮上述量子效應(yīng)。上述四種納米效應(yīng)是納米微粒和納米固體的基本特性,它使納米微粒和納米固體表現(xiàn)出許多奇異的性質(zhì)。例如,金

7、目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃屬為導(dǎo)體,但納米金屬微粒在低溫下由于量子尺寸效應(yīng)會(huì)呈現(xiàn)電絕緣性;鐵磁性的物質(zhì)進(jìn)入納米級(jí)(~5nm),因由多疇變成單疇而顯示極強(qiáng)的順磁效應(yīng);化學(xué)惰性的金屬鉑制成納米微粒(鉑黑)后卻成為活性極好的催化劑等。由納米微粒構(gòu)成的納米固體也是如此。例如,納米金屬銅的比熱是傳統(tǒng)純銅的2倍;納米固體鈀的熱膨脹提高1倍;納米磁性

8、金屬的磁化率是普通金屬的20倍,而飽和磁矩卻只有普通金屬的1/2等等。世界個(gè)主要國(guó)家國(guó)家級(jí)納米科技計(jì)劃為了在21世紀(jì)繼續(xù)保持美國(guó)在經(jīng)濟(jì)上的領(lǐng)導(dǎo)地位并保

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