一個科學(xué)家小組最新研制一種新型材料,它比紙張薄一千倍,卻足夠堅韌,即使被彎曲也不會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)改變。這種微型薄片材料是由氧化鋁制成,能夠手動操控,盡管它是納米等級材料。
這種超薄材料可用于航空航天領(lǐng)域,甚至促進(jìn)昆蟲飛行機器人技術(shù)快速發(fā)展??茖W(xué)家進(jìn)行了多年研究,最終設(shè)計出這種最薄、最輕的材料。該材料的設(shè)計者是美國賓夕法尼亞大學(xué)研究人員。
該項目負(fù)責(zé)人稱,之前科學(xué)家設(shè)計的納米等級材料很結(jié)實,但是它們很難將其應(yīng)用于宏觀尺度。我們的最終目標(biāo)是建立一個獨立式納米等級厚度的薄層材料,但是它的尺度足夠大,可以手動操作,在此前是無法實現(xiàn)的。這個氧化鋁薄層材料厚度在25-100納米之間,以原子層等級堆疊在一起。
納米材料有哪些
納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。其中納米粉末開發(fā)時間最長、技術(shù)最為成熟,是生產(chǎn)其他三類產(chǎn)品的基礎(chǔ)。
納米陶瓷
利用納米技術(shù)開發(fā)的納米陶瓷材料是利用納米粉體對現(xiàn)有陶瓷進(jìn)行改性,通過往陶瓷中加入或生成納米級顆粒、晶須、晶片纖維等,使晶粒、晶界以及他們之間的結(jié)合都達(dá)到納米水平,使材料的強度、韌性和超塑性大幅度提高。它克服了工程陶瓷的許多不足,并對材料的力學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)、磁光學(xué)等性能產(chǎn)生重要影響,為代替工程陶瓷的應(yīng)用開拓了新領(lǐng)域。
隨著納米技術(shù)的廣泛應(yīng)用,納米陶瓷隨之產(chǎn)生,希望以此來克服
陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金屬似柔韌性和可加工性。
英國材料學(xué)家Cahn指出,納米陶瓷是解決陶瓷脆性的戰(zhàn)略途徑。 納米耐高溫陶瓷粉涂層材料是一種通過化學(xué)反應(yīng)而形成耐高溫陶瓷涂層的材料
納米粉末
又稱為超微粉或超細(xì)粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧?;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進(jìn)的電池電極材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動機等);人體修復(fù)材料;抗癌制劑等。
納米纖維
指直徑為納米尺度而長度較大的線狀材料。可用于:微導(dǎo)線、微光纖(未來量子計算機與光子計算機的重要元件)材料;新型激光或發(fā)光二極管材料等。靜電紡絲法是制備無機物納米纖維的一種簡單易行的方法。
納米膜
納米膜分為顆粒膜與致密膜。顆粒膜是納米顆粒粘在一起,中間有極為細(xì)小的間隙的薄膜。致密膜指膜層致密但晶粒尺寸為納米級的薄膜??捎糜冢簹怏w催化(如汽車尾氣處理)材料;過濾器材料;高密度磁記錄材料;光敏材料;平面顯示器材料;超導(dǎo)材料等。
納米塊體
納米塊體是將納米粉末高壓成型或控制金屬液體結(jié)晶而得到的納米晶粒材料。主要用途為:超高強度材料;智能金屬材料等。
幾種新型納米功能材料的應(yīng)用
納米功能材料的定義
納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1~100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料。正是由于基本組成單位尺度小,納米材料具有很多其他普通尺度的材料所不具備的效應(yīng),具體包括體積效應(yīng)、表面效應(yīng)、介電限域、量子尺寸、量子隧道等,其中最值得注意的是體積效應(yīng)和介電限域。體積效應(yīng)是指納米粒子足夠小時,納米材料的催化性、熱阻、內(nèi)壓、光吸收性都發(fā)生了很大變化,應(yīng)用這個特性制成的納米吸波涂料具有質(zhì)量輕、厚度薄、吸波頻帶寬等優(yōu)點。而介電效應(yīng)是指納米材料處于一定的介質(zhì)包圍之中時,由于不同材料對光的折射率不同,納米表面及其附近的場強增大,這種效應(yīng)廣泛應(yīng)用于多相反應(yīng)中光催化材料。正是這些獨特的效應(yīng)使得納米材料在傳統(tǒng)材料、電子設(shè)備、醫(yī)療器材、機械制造、軍工等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用前景。
納米功能材料在隱身物質(zhì)研究領(lǐng)域的應(yīng)用
目前研究較深的納米材料主要是在信息儲存、生物標(biāo)記、攝影技術(shù)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景的金屬納米粒子研究,以及可應(yīng)用在在催化劑、抗菌劑、潤滑添加劑等領(lǐng)域的cu納米材料。
目前已經(jīng)實際應(yīng)用的隱身材料主要包括電損耗型和磁損耗型,主要原理都是將電信號或磁信號轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芑蛳嚓P(guān)能量形式,以降低物體的反射信號強度從而實現(xiàn)隱身。納米隱身材料工作原理大多屬于磁損耗型,微觀機理是隨著材料微觀尺度減小,表面原子數(shù)相對越來越多使得材料活性增強,微觀粒子加速運動的過程中將磁能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,減少信號反射。
目前隱身材料發(fā)展方向主要是
(一)寬頻化:所謂寬頻化是指拓寬納米隱身材料所能吸收雷達(dá)探測信號的波段更長。隨著隱身技術(shù)的不斷進(jìn)步,軍事領(lǐng)域開始使用多重頻率雷達(dá)協(xié)同探測的方法進(jìn)行對抗,特別是米波段和毫米波段雷達(dá)的發(fā)展對軍用飛行器隱身技術(shù)提出了極大考驗。目前只能吸收少數(shù)幾種波段的隱身材料已經(jīng)不能滿足現(xiàn)實要求,研究制備寬頻帶隱身的納米稀薄隱身材料至關(guān)重要。
(二)輕薄化:通過改造現(xiàn)有納米隱身材料的微觀結(jié)構(gòu),在降低材料密度的同時提高隱身性能已經(jīng)成為隱身材料研究的重點課題。具體方法是將一些特定鐵磁性材料與納米材料混合以調(diào)節(jié)電磁參數(shù)達(dá)到最優(yōu)效果。
在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用
癌癥作為當(dāng)今年人類健康的一個巨大挑戰(zhàn),難以根治的主要原因在于癌細(xì)胞與正常細(xì)胞混雜難以選擇性的消除,而納米粒子包裹的智能藥物可以主動探測癌細(xì)胞并進(jìn)行定點消除,特別是磁性納米材料作為藥物載體時[3],利用人體特殊的磁場使得藥物在特定區(qū)域聚集并發(fā)揮作用,極大降低了使用藥物的風(fēng)險,此外還可以利用部分納米材料的生物降解特性減少藥物副作用,以及利用接種了抗原或抗體的納米載體進(jìn)行探測。
隨著人類操縱納米材料能力的提高,納米機器人得到了長足發(fā)展。以搭建納米機器人所用基礎(chǔ)材料的尺度來劃分,目前納米機器人主要包括兩類:一類是在分子尺度上通過操縱原子或分子構(gòu)建機械甚至有特定功能的機器人以達(dá)到吞噬病變細(xì)胞的目的;另一類是以硅晶片存儲器為代表的生物系統(tǒng)和機械系統(tǒng)的有機結(jié)合體,通過影響或改變?nèi)梭w正常生理代謝進(jìn)程達(dá)到治愈疾病的目的。
在化工領(lǐng)域應(yīng)用
由于納米材料尺度極小,具備獨特的電、磁、光特性,自80年代初期以來,科研工作者利用納米功能材料體積效應(yīng)、量子尺寸、表面效應(yīng)等在化工領(lǐng)域取得了許多重大研究成果。
傳統(tǒng)的催化劑催化效率低、環(huán)境污染嚴(yán)重,新興納米材料制成的催化劑通過優(yōu)化反應(yīng)路徑、提高催化效率實現(xiàn)了化工行業(yè)革命性的變革。其基本原理是利用納米材料尺度極小表面粒子相對較多,因此表面活性極大,為分子之間聚合、斷鏈提供了大量的場所。以Ni或Cu一Zn化合物的納米顆粒為例,這些催化劑替代了昂貴的鉑或鈕催化劑,納米鉑黑催化劑可使乙烯的氧化反應(yīng)溫度從600℃降至室溫。
以碳納米管為增強材料可以制成貯氫材料等多種復(fù)合材料。目前已經(jīng)可以通過20V直流電在兩個石墨電極之間產(chǎn)生電弧,使陽極在4000K-10000K溫度下不斷蒸發(fā)消耗引起電弧噴射得到納米顆粒,其中30%為長3-10nm,直徑1-5nm的碳納米管顆粒。美國西南納米技術(shù)公司與大陸菲利普斯公司合作,實現(xiàn)了通過硫化床反應(yīng)器工藝制造多壁碳納米管和單壁碳納米管。
我國在納米功能材料領(lǐng)域研究現(xiàn)狀
納米材料自20世紀(jì)80年代正式問世以來,基礎(chǔ)理論研究與實際產(chǎn)品開發(fā)均取得重大進(jìn)展,以1997-2004年為例,世界范圍內(nèi)對納米材料相關(guān)科學(xué)研究投資從8.2億增長到32億,通過對其體積效應(yīng)、表面效應(yīng)、介電限域等特性的開發(fā),納米材料已經(jīng)在化工制造、軍用航天器隱身、醫(yī)藥與生物等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,納米碳酸鈣、納米氧化硅、納米氧化鋅等都已經(jīng)形成比較大的市場規(guī)模。中國通過集中科研力量以及各領(lǐng)軍企業(yè)加大投資力度,實現(xiàn)了納米產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,目前基于原料價格低廉與市場需求旺盛等原因,納米碳酸鈣、納米氧化鋅等均已形成產(chǎn)業(yè)集群甚至完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但也同時面臨以下幾個問題:
一是納米材料研究投資需求大,民營性質(zhì)中小企業(yè)科研力量弱、資金實力普遍不強,亟須國家層面支持。
二是科研力量分散,重復(fù)勞動明顯,未形成集中有序的科研梯隊,缺少大型科研基地。
三是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合能力不足,納米材料研究到納米材料實際應(yīng)用對接能力較弱,限制了納米功能材料研究特別是高純度高指標(biāo)納米材料研發(fā)的資金來源。
相關(guān)推薦
隨著全球糖尿病發(fā)病率的持續(xù)增長,市場對無創(chuàng)血糖測量方法的需求越來越高。盡管已經(jīng)進(jìn)行了無數(shù)次嘗試,但目....
發(fā)表于 2023-10-20 09:16?
38次閱讀

聚乙烯(PE)具有優(yōu)良的柔性和抗沖擊性能,因而有利于提高PS的韌性。但PS和PE是兩種不相容的高聚物....
發(fā)表于 2023-10-13 16:26?
122次閱讀

“石墨烯”又名“單層石墨片”,是指一層密集的、包裹在蜂巢晶體點陣上的碳原子,碳原子排列成二維結(jié)構(gòu),與....
發(fā)表于 2023-08-28 14:58?
252次閱讀

來源?|? Materials Today 01 背景介紹 熱電( TE )技術(shù)作為一種綠色的工程解....
發(fā)表于 2023-06-27 09:38?
176次閱讀

在建筑物中,減少空調(diào)、暖氣等室內(nèi)溫控設(shè)備的過度使用,是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的重要途徑之一。窗戶作為太陽光....
發(fā)表于 2023-06-19 09:53?
173次閱讀

光生電子與空穴在負(fù)柵壓與內(nèi)建電場的雙重作用下能快速分離與轉(zhuǎn)移,聚積在柵極電介質(zhì)層界面的光生電子能產(chǎn)出....
發(fā)表于 2023-06-14 15:41?
228次閱讀

碳元素是構(gòu)成整個自然界的基本元素,也是人們認(rèn)識最早的一種元素,其獨特的物理化學(xué)性質(zhì)與不同的形態(tài)隨著科....
發(fā)表于 2023-06-06 10:16?
453次閱讀

從趨勢上看,幾乎所有電子產(chǎn)品和器件都在縮短更新?lián)Q代周期,并且朝著輕量化、精密化、高功率化、多功能化發(fā)....
發(fā)表于 2023-05-16 10:10?
346次閱讀

其中,貴金屬納米顆粒具有較高的比表面積和活性,目前已成為應(yīng)用于可穿戴無創(chuàng)葡萄糖傳感器的最常見的納米材....
發(fā)表于 2023-05-12 14:37?
321次閱讀

本項目采用基于密度密度泛函理論的第一性原理計算,對石墨烯中的“零維”面外變形效應(yīng)進(jìn)行了深入探究。首先....
發(fā)表于 2023-05-12 09:45?
305次閱讀

到目前為止我們已知的GaN有三種晶體結(jié)構(gòu),它們分別為纖鋅礦(Wurtzite)、閃鋅礦(Zincbl....
發(fā)表于 2023-04-29 16:41?
4849次閱讀

石墨烯纖維及其紡織品可以通過目前工業(yè)上可用的防潮技術(shù)從具有高質(zhì)量特性的石墨烯和纖維素中獲得,國產(chǎn)石墨....
發(fā)表于 2023-04-17 09:44?
5975次閱讀

首先,研究人員按照一定的流程成功制備了CuO?/TiO?異質(zhì)結(jié)構(gòu),并對其進(jìn)行了相關(guān)表征(圖2A)。通....
發(fā)表于 2023-02-03 11:21?
785次閱讀

為什么納米技術(shù)改進(jìn)了傳感器
發(fā)表于 2023-01-13 09:45?
717次閱讀

在實驗中,研究人員將聚合物乳膠球加入氧化石墨烯中。通過干燥這種溶液,就像干燥油漆一樣,氧化石墨烯被困....
發(fā)表于 2022-12-22 14:04?
149次閱讀

隨著生物分析需求的不斷增長,如何實現(xiàn)快速、高效、即時的檢測成為目前生物分析領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)。與傳統(tǒng)方法....
發(fā)表于 2022-12-21 13:54?
454次閱讀

混凝土由于其高抗壓強度和低成本而成為應(yīng)用最廣泛的建筑材料。混凝土的主要限制是它是一種脆性材料,抗拉強....
發(fā)表于 2022-12-15 10:33?
626次閱讀

石墨烯該如何表征呢?今天給大家介紹幾種對石墨烯來說常見的表征方法,主要包括SEM、TEM、AFM、F....
發(fā)表于 2022-12-13 13:54?
1471次閱讀

納米顆粒膜,特別是Ⅱ—Ⅵ族半導(dǎo)體CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半導(dǎo)體CaAs的顆粒膜,都觀察到光吸....
發(fā)表于 2022-12-13 11:41?
1635次閱讀

石墨烯被稱為二十一世紀(jì)的新材料之王,兼具柔性、輕質(zhì)及超高的導(dǎo)電、導(dǎo)熱與耐腐蝕等特性,在熱管理、傳感器....
發(fā)表于 2022-12-01 09:39?
332次閱讀

研究發(fā)現(xiàn),前處理酸浸溫度和電解電位在納米硅形成過程中起著關(guān)鍵作用。當(dāng)前驅(qū)體在80℃酸處理之后,在-1....
發(fā)表于 2022-11-18 11:17?
631次閱讀

湖北中醫(yī)藥大學(xué)檢驗學(xué)院院長、納米生物傳感中心主任張國軍教授介紹,該團(tuán)隊一直致力于將納米生物傳感技術(shù)運....
發(fā)表于 2022-11-08 09:26?
363次閱讀

"雖然專利中的信息被成功地用于制造特帕斯卡(terapascal簡稱TPa)雙強度碳纖維,但我們?nèi)栽?...
發(fā)表于 2022-10-27 10:51?
424次閱讀

大腦是人類最重要的器官,同時也是我們身體中最神秘的部分。在大腦中,無數(shù)的神經(jīng)元控制了我們的思想、情感....
發(fā)表于 2022-10-25 19:52?
914次閱讀

納米材料是指由尺寸小于100nm(0.1-100nm)的超細(xì)顆粒構(gòu)成的具有小尺寸效應(yīng)的零維、一維、二....
發(fā)表于 2022-10-19 11:17?
4087次閱讀

然而,石墨烯的強疏水性也導(dǎo)致其在水相中易團(tuán)聚,導(dǎo)致高比表面積的優(yōu)勢得不到充分發(fā)揮。氧化石墨烯除了具有....
發(fā)表于 2022-10-19 10:01?
658次閱讀

作者根據(jù)Wulff理論并與表面能數(shù)據(jù)制了每個NCM的晶粒形貌(圖4)。在該理論中,較小的表面能值往往....
發(fā)表于 2022-08-30 16:01?
1256次閱讀

此外,該團(tuán)隊利用指數(shù)擴增反應(yīng)(EXPAR)的增敏效果,開發(fā)了多目標(biāo)物靈敏檢測的EXPAR-cDNA-....
發(fā)表于 2022-07-11 11:57?
818次閱讀

Ti3C2Tx-MXene是一種新型的二維納米材料,該材料具有良好的金屬導(dǎo)電性、親水性、大比表面積及....
發(fā)表于 2022-06-08 09:25?
5088次閱讀

MOFs因為其輕質(zhì)(~0.13g/cm3)、高比表面積(10000m2/g)、結(jié)構(gòu)和組成多樣的特點而....
發(fā)表于 2022-06-07 10:47?
2829次閱讀

Ti3C2Tx-MXene是一種新型的二維納米材料,該材料具有良好的金屬導(dǎo)電性、親水性、大比表面積及....
發(fā)表于 2022-06-06 10:41?
2067次閱讀

SAM的分辨率有限。因此,為了在亞微米分辨率下表征材料特性,使用了另一種被稱為原子力聲學(xué)顯微鏡(AF....
發(fā)表于 2022-04-27 10:38?
1188次閱讀

關(guān)鍵詞:六方氮化硼,納米材料,5G,低介電,絕緣,透波,高導(dǎo)熱,國產(chǎn)高端導(dǎo)言:六方氮化硼(h?BN)....
發(fā)表于 2022-03-28 17:05?
2131次閱讀

應(yīng)用放射性示蹤技術(shù)研究了金屬雜質(zhì)(如鋇、銫、鋅和錳)從化學(xué)放大光刻膠中遷移和吸附到硅基底層襯底上的行....
發(fā)表于 2021-12-13 10:02?
805次閱讀

據(jù)麥姆斯咨詢報道,西班牙研究團(tuán)隊開發(fā)出一款新型生物傳感器原型,以幫助檢測早期乳腺癌,該項研究尚處于實....
發(fā)表于 2021-06-15 17:44?
1566次閱讀

美國匹茲堡大學(xué)斯萬森工程學(xué)院智能結(jié)構(gòu)監(jiān)測與響應(yīng)測試(Intelligent Structural M....
發(fā)表于 2021-06-15 14:41?
2476次閱讀

從大型橋梁到小型醫(yī)療植入物,傳感器已經(jīng)無處不在,它們所扮演的角色正日益重要。傳感器可以持續(xù)監(jiān)測環(huán)境變....
發(fā)表于 2021-06-15 09:26?
2070次閱讀

據(jù)麥姆斯咨詢報道,西班牙研究團(tuán)隊開發(fā)出一款新型生物傳感器原型,以幫助檢測早期乳腺癌,該項研究尚處于實....
發(fā)表于 2021-06-12 17:06?
1171次閱讀

氯堿企業(yè)的氫氣管道多數(shù)是pvc材質(zhì)的,各個連接部位是熱熔焊接而成,焊接時的缺陷導(dǎo)致含氫氣和30%氫氧....
發(fā)表于 2021-04-09 16:07?
871次閱讀

煤磨在運轉(zhuǎn)過程中承受巨大的沖擊和震動,大部分企業(yè)無法有效及時地緊固壓盤螺栓,導(dǎo)致輥皮松動,輥皮與輥芯....
發(fā)表于 2021-04-08 15:03?
421次閱讀

由于脫硫泵工作條件比較特殊,并且環(huán)境惡劣,氣蝕、腐蝕、磨損都極為強烈,所以脫硫泵在使用一段時間后極易....
發(fā)表于 2021-04-08 15:01?
319次閱讀

耳軸常應(yīng)用于大型轉(zhuǎn)爐爐體上,也是比較普遍的一種軸承。由于設(shè)備龐大,受環(huán)境和壓力等情況,轉(zhuǎn)爐耳軸傳動側(cè)....
發(fā)表于 2021-04-07 15:29?
478次閱讀

HRM型立式磨作為一種新型節(jié)能粉磨設(shè)備被許多企業(yè)廣泛使用,立磨磨盤和磨輥是重要的研磨部件,而立磨輥芯....
發(fā)表于 2021-03-31 15:37?
400次閱讀

運輸皮帶是帶式輸送機的主要部件,主要用于煤炭、礦山、冶金、化工、建筑和交通等部門的大規(guī)模連續(xù)化運輸,....
發(fā)表于 2021-03-31 15:06?
1352次閱讀

煤粉集塵器焊縫出現(xiàn)滲漏情況: 某水泥企業(yè)煤粉集塵器三分之二的過濾布袋出現(xiàn)滲漏,滲漏的原因是部分布袋出....
發(fā)表于 2021-03-31 15:03?
352次閱讀

軸承座一般指安裝軸承的空間,它的加工精度一般較高。軸承座磨損問題是所有傳動部件的通病,有的企業(yè)為了節(jié)....
發(fā)表于 2021-03-29 16:58?
935次閱讀

一、烘缸軸頭磨損案例說明: 某企業(yè)紙機烘缸直徑:1800mm、車速:400m/min左右;軸頭直徑:....
發(fā)表于 2021-03-29 15:55?
353次閱讀

換熱器滲漏是使用中比較常見的設(shè)備問題,滲漏主要是腐蝕造成的。使用換熱器管板部分一般與工業(yè)冷卻水接觸,....
發(fā)表于 2021-03-23 15:32?
685次閱讀

碎煤機是一種帶有破碎環(huán)的沖擊轉(zhuǎn)子式破碎機,碎煤機主要適用于燃煤電廠,因鍋爐用煤通常是未經(jīng)過分級的原煤....
發(fā)表于 2021-03-21 11:03?
365次閱讀

干式煤氣柜腐蝕泄露問題是比較常見的,但腐蝕機理是比較復(fù)雜的,無論是氣相腐蝕還是液相腐蝕,歸根到底都屬....
發(fā)表于 2021-03-21 11:01?
442次閱讀

提升機是通過改變勢能進(jìn)行運輸?shù)拇笮蜋C械設(shè)備,如礦井提升機、過壩提升機等。大型提升機設(shè)備的主軸在使用過....
發(fā)表于 2021-03-16 14:29?
404次閱讀

評論