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納米材料研究成果

發布時間:2021-07-14 13:03:21

A. 「納米材料」是當今材料科學研究的前沿,1納米(nm)=10-9m,其研究成果廣泛應用於催化及軍事科學中,「

分散系中分散質的直徑在1nm~100nm之間的屬於膠體分散系,
由「納米技術」是指粒子直徑在幾納米到幾十米的材料,則分散到液體分散劑中,分散質的直徑在1nm~100nm之間,則該混合物屬於膠體.
因為水是純凈物,不是分散系;霧是膠體;氯化鈉是溶液;新制Cu(OH)2懸濁液;
故選B.

B. 美國對納米技術研究的成果主要有哪些

1989年,美國斯抄坦福大學搬動原子團寫下了「斯坦福大學」的英文名字。1994年,美國著手研製「麻雀」衛星、「蚊子」導彈、「蒼蠅」飛機、「螞蟻」士兵等。1998年,美國明尼蘇達大學和普林斯頓大學成功地制備出量子磁碟。這種磁碟是由磁性納米棒組成的納米陣列體系,美國商家已組織有關人員將這項技術迅速轉化為產品,預計2005年市場銷售額可達400億美元。1999年7月,美國加利福尼亞大學與惠普公司合作研製成功100納米晶元。

C. 科學家們最新的納米技術研究成果是什麼

科學家的最新研究成果是,用DNA製造出了一種納米級的鑷子。這種超微型鑷子,能夠鉗起分子或原子並對它們隨意組合,使製造納米機械變得容易多了。將來這種鑷子還可以成為納米機械的一個組成部分。

D. 納米技術有哪些成就

納米技術包含下列四個主要方面:
1、納米材料:當物質到納米尺度以後,大約是在0.1—100納米這個范圍空間,物質的性能就會發生突變,出現特殊性能。
這種既具不同於原來組成的原子、分子,也不同於宏觀的物質的特殊性能構成的材料,即為納米材料。
如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。
過去,人們只注意原子、分子或者宇宙空間,常常忽略這個中間領域,而這個領域實際上大量存在於自然界,只是以前沒有認識到這個尺度范圍的性能。第一個真正認識到它的性能並引用納米概念的是日本科學家,他們在20世紀70年代用蒸發法制備超微離子,並通過研究它的性能發現:一個導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度以後,它就失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,象鐵鈷合金,把它做成大約20—30納米大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料。
為什麼磁疇變成單磁疇,磁性要比原來提高1000倍呢?這是因為,磁疇中的單個原子排列的並不是很規則,而單原子中間是一個原子核,外則是電子繞其旋轉的電子,這是形成磁性的原因。但是,變成單磁疇後,單個原子排列的很規則,對外顯示了強大磁性。
這一特性,主要用於製造微特電機。如果將技術發展到一定的時候,用於製造磁懸浮,可以製造出速度更快、更穩定、更節約能源的高速度列車。

⒉納米動力學,主要是微機械和微電機,或總稱為微型電動機械繫統(MEMS),用於有傳動機械的微型感測器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等.用的是一種類似於集成電器設計和製造的新工藝。特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。這種工藝還可用於製作三相電動機,用於超快速離心機或陀螺儀等。在研究方面還要相應地檢測准原子尺度的微變形和微摩擦等。雖然它們目前尚未真正進入納米尺度,但有很大的潛在科學價值和經濟價值

E. 我國對納米技術研究取得的成果有哪些

1993年,中國科學院北京真空物理實驗室操縱原子成功寫出「中國」二字,標志著內我國進入國際納米技容術前沿。1998年。清華大學范守善小組在國際上首次制備出直徑3~50納米、長度達微米級的發藍光氮化鎵半導體的一維納米棒。不久,中科院物理所解思深小組合成了當時世界上最長(達3納米)、直徑最小(0.5納米)的「超級纖維」納米碳管。1999年,中科院金屬所成會明制備了高質量的半壁納米碳管,並測定了其儲氫容量。2000年,中科院金屬所盧柯在國際首次發現納米晶體銅的室溫延展超塑性,納米晶體銅在室溫下竟然可拉伸50倍而不斷裂。

F. 「納米材料」是當今材料科學研究的前沿,其研究成果廣泛應用於催化及軍事科學中.所謂「納米材料」是指研

分散系中分散質的直徑在1nm~100nm之間的屬於膠體分散系,
由「納米技術」是指粒子直徑在幾納米到幾十米的材料,則分散到液體分散劑中,分散質的直徑在1nm~100nm之間,則該混合物屬於膠體.
A.膠體可能有顏色,故A錯誤;
B.膠體具有丁達爾現象,故B正確;
C.膠體不一定呈膠狀,故C錯誤;
D.該混合物屬於膠體,不屬於懸濁液或乳濁液,故D錯誤;
故選B.

G. 我國對納米技術研究的成果主要有哪些

1993年,中國科學院北京真空物理實驗室自如地操縱原子寫出「中國」二字,標志著內我國容開始在國際納米科技領域佔有了一席之地。1995年,科學家研究並證實了納米碳管可以用來製做壁掛電視。1996年,我國實現納米碳管大面積定向生長。1998年,被譽為「稻草變黃金」的納米金剛石粉在我國研製成功。

H. 納米材料是當今材料科學研究的前沿,其研究成果廣泛應用於催化及軍事科學中。

B,很確定 :膠體的直徑是在1nm到100nm之間的,才發生丁達爾效應,且膠體不能透過濾紙,A錯,直徑大於100nm才是濁液的,D說「一定」就錯了 ,至於C嘛,膠體是分散系呀,由膠粒組成的

I. 納米的成果

9月27日,中國科學院化學所的專家宣布研製成功新型納米材料———超雙疏性界面材料。這種材料具有超疏水性及超疏油性,製成紡織品,不用洗滌,不染油污;用於建築物表面,防霧、防霜,更免去了人工清洗。專家稱:紡織、建材、化工、石油、汽車、軍事裝備、通訊設備等領域,將免不了一場因納米而引發的「材料革命」。 隨著科學家的一次次努力,「納米」這個幾年前對我們還十分生疏的字眼,眼下卻頻頻出現在我們的視線。 納米是一個長度單位,1納米等於十億分之一米,20納米相當於1根頭發絲的三千分之一。90年代起,各國科學家紛紛投入一場「納米戰」:在0.10至100納米尺度的空間內,研究電子、原子和分子運動規律和特性。
中國當然不甘人後,1993年,中國科學院北京真空物理實驗室操縱原子成功寫出「中國」二字,標志著我國開始在國際納米科技領域佔有一席之地,並居於國際科技前沿。
1998年,清華大學范守善小組在國際上首次把氮化鎵製成一維納米晶體。同年,我國科學家成功制備出金剛石納米粉,被國際刊物譽為:「稻草變黃金———從四氯化碳製成金剛石。」
1999年,北京大學教授薛增泉領導的研究組在世界上首次將單壁碳納米管組裝豎立在金屬表面,並組裝出世界上最細且性能良好的掃描隧道顯微鏡用探針。
中科院成會明博士領導的研究組合成出高質量的碳納米材料,被認定為迄今為止「儲氫納米碳管研究」領域最令人信服的結果。
中科院物理所研究員解思深領導的研究組研製出世界上最細的碳納米管———直徑0.5納米,已十分接近碳納米管的理論極限值0.4納米。這個研究小組,還成功地合成出世界上最長的碳納米管,創造了「3毫米的世界之最」。
在主題為「納米」的爭奪戰中,中國人頻頻露臉,尤其在碳納米管合成以及高密度信息存儲等領域,中國實力不容小覷。科學界的努力,使「納米」不再是冷冰冰的科學詞,它走出實驗室,滲透到百姓的衣食住行中,居室環境日益講究環保。傳統的塗料耐洗刷性差,時間不長,牆壁就會變得斑駁陸離。現在有了加入納米技術的新型油漆,不但耐洗刷性提高了十多倍,而且有機揮發物極低,無毒無害無異味,有效解決了建築物密封性增強所帶來的有害氣體不能盡快排出的問題。
人體長期受電磁波、紫外線照射,會導致各種發病率增多或影響正常生育。現在,加入納米技術的高效防輻射服裝———高科技電腦工作裝和孕婦裝問世了。科技人員將納米大小的抗輻射物質摻入到纖維中,製成了可阻隔95%以上紫外線或電磁波輻射的「納米服裝」,而且不揮發、不溶水,持久保持防輻射能力。同樣,化纖布料製成的衣服因摩擦容易產生靜電,在生產時加入少量的金屬納米微粒,就可以擺脫煩人的靜電現象。白色污染也遭遇到「納米」的有力挑戰。科學家將可降解的澱粉和不可降解的塑料通過特殊研製的設備粉碎至「納米級」後,進行物理結合。用這種新型原料,可生產出100%降解的農用地膜、一次性餐具、各種包裝袋等類似產品。農用地膜經4至5年的大田實驗表明:70到90天內,澱粉完全降解為水和二氧化碳,塑料則變成對土壤和空氣無害的細小顆粒,並在17個月內同樣完全降解為水和二氧化碳。專家評價說,這是徹底解決白色污染的實質性突破。
從電視廣播、書刊報章、互聯網路,我們一點點認識了「納米」,「納米」也悄悄改變著我們。納米精確新聞 1959年理論物理學家理查·費伊曼在加州理工學院發表演講,提出,組裝原子或分子是可能的。
1981年,科學家發明研究納米的重要工具———掃描隧道顯微鏡,原子、分子世界從此可見。
1990年,首屆國際納米科技會議在美國巴爾的摩舉辦,納米技術形式誕生。
1991年,碳納米管被人類發現,它的質量是相同體積鋼的六分之一,強度卻是鐵的10倍,成為納米技術研究的熱點。
繼1989年美國斯坦福大學搬走原子團「寫」下斯坦福大學英文名字,1999年美國國際商用機器公司在鎳表面用36個氙原子排出「IBM」之後,中國科學院北京真空物理實驗室操縱原子成功寫出「中國」二字。
1997年,美國科學家首次成功地用單電子移動單電子,這種技術可用於研製速度和存儲容量比現在提高成千上萬倍的量子計算機。同年,美國紐約大學科學發現,DNA可用於建造納米層次上的機械裝置。
1999年,巴西和美國科學家在進行碳納米管實驗時發明了世界上最小的「秤」,它能夠稱量十億分之一克的物體,即相當於一個病毒的重量;此後不久,德國科學家研製出能稱量單個原子重量的「秤」,打破了美國和巴西科學家聯合創造的紀錄。同年,美國科學家在單個分子上實現有機開關,證實在分子水平上可以發展電子和計算裝置。 納米花邊新聞傾聽細菌游弋
美國加利福尼亞州Pasadena市的噴氣飛機推進器實驗室目前正在研製一種被稱為「納米麥克風」的微型擴音器,據《商業周刊》報道,這種微型感測器可以使科學家傾聽到正在游弋的單個細菌的聲音,以及細胞體液流動的聲音。這種人造納米麥克風由細微的碳管製成,正是因為構成物體積細小和靈敏度極高,這種麥克風才能夠在受到非常小的壓力作用下作出反應,使得對其進行監測的研究人員獲得相關的聲音信息。
利用這種新產品,科學家將可以對其他星球上是否存在生命進行探測,可以探測到生物體內單個細胞的生長發育。這一儀器研製項目已獲得美國航空航天局(NASA)的批准,而且NASA還向上述實驗室提供了必要的技術支持。

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