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【2017年整理】纳米化学作业李昊
纳米化学作业 李昊 2013级化学3班 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、伪纳米技术实例及其与纳米化学的区别 纳米化学由于具有可以赋予物体新物性等优点,因而会时不时沦为商家炒作中的论调。如2008年前后曾出现的“纳米黄金化妆品”,这些产品大都宣称纳米黄金可以美白、去皱甚至返老还童,而且价格都非常昂贵,每套产品在1万~4万元。但是实际上黄金的美容效果以及纳米黄金的商业制作都还尚未有个定论。另一种较为常见的伪纳米产品为“纳米超纤维”毛巾,商家宣城这种毛巾吸水又不掉色,且能抗菌防污,长期使用不会弄脏。但是实际上卖价却很便宜,而且其所谓的超细纤维大多达不到纳米级别(纳米级别的丝线需要在溶液条件下控制ph拉成)。就算这种毛巾中真的有添加纳米颗粒,也顶多是对抑菌有一定帮助。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 伪纳米技术的炒作有三种常见方式。一是将添加了纳米材料的洗衣机直接称之为纳米技术产品,如较为出名的纳米洗衣机。二是将“微米”级别的材料也算入了“纳米“级别的材料中,以微米产品冒充纳米产品。三是将接近或刚好踏入纳米级别的,但是并没有显示出新物性的产品称之为应用了纳米技术的产品。如早年宣城的超微纳米芯片(2012年之后确实有了14nm及7nm的芯片) 真正的纳米技术必须具备两个条件:一是纳米级别的尺寸,纳米是一米的十亿分之一,略等于45个原子排列起来的长度。首先要能达到这个微观级别才有可能是纳米技术。第二条也是最为重要的一条就是这种技术制成的材料或物品要有自然界里所没有的新物性如异常吸附能力、化学反应能力、光催化性能等。否则的话均不能称之为真正的纳米技术。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、纳米技术的应用 纳米技术的应用在现阶段还是比较有限的,但是某些领域中已经有非常成功的应用了。如在电子产品领域,新工艺制成的14nm和7nm的芯片由于具有电阻低,电流变化稳定性高等诸多优点,因而可以显著提高芯片的计算速度及能量利用,同时可以在大幅缩小芯片体系的情况下不影响甚至提高信息存储量。这已经在现在也将在未来为智能手机,智能电脑等终端设备性能的增强提供强大的硬件支持。 再如工程应用上的纳米陶瓷。由于纳米颗粒在室温时稍加压缩就会有很好的结合,且所得的陶瓷硬度和断裂韧度值也较好好,而烧结温度却要比工程陶瓷低400~600℃,且烧结不需要任何的添加剂。 所以是传统工程陶瓷的良好替代品。且纳米陶瓷 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 而在一些其他方面,纳米技术的实验室运用则更多的是提供了一种前瞻性的展望。 如在纺织品上应用“二元协同纳米界面材料”。这种技术会在物质表面上形成一层稳定的气体薄膜,使得亲水集团和疏水基团均难以靠近织物表面,使纺织品同时表现出”疏水“和”疏油“的双重性质。二元协同纳米界面材料技术处理过的纺织面料,原有织物的各种性能如纤维强度、面料色泽、透气性等不会受到影响,同时还可以新带有抗菌防霉、防污防水等效果。如果这种技术的商业话生产可以实现,或许未来衣物洗涤剂的使用也将大大减少,这将显著有利于环境的保护。 利用纳米技术进行涂料粉刷,可以通过对纳米颗粒直径、喷涂方式的控制,让涂层具有致密、高强度、耐磨耐腐蚀等特性,甚至还可以具备原本没有的光学性质,如对微波或电磁波的大量吸收,使得材料在雷达等侦测仪器下“隐形”。目前这种技术较多的运用于军事,其他领域运用尚较少。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 凡是在相界面上所发生的一
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