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纳米颗粒及电磁波吸收应用

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  • 1 二硫化钼含量     本标准根据二个不同类型的产品要求,对各项指标参数给出了不同的要求。其中Ⅰ型、Ⅱ型二硫化钼含量分别为不小于99.5%和99.0%;Ⅰ型产品的二硫
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  • 对于固体润滑MoS2涂层,形成涂层的原因可能有扩散结合、机械结合和物理结合3种。 2.1扩散结合 所谓扩散是指原子、离子或分子因热运动而发生的迁移。固体的扩散是通过固体中原子、离子或分子的相对位移
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  • MoS2具有层状结构, 其晶体为六方晶系。该晶体结构决定了MoS2易于滑动,可起到减摩作用。另一方面,M o原子与S原子间的离子键,赋予MoS2润滑膜较高的强度, 可防止润滑膜在金属表面突出部位 被
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  •  碳纤维(carbon fiber)不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼具纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。与传统的玻璃纤维(GF)相比,杨氏模量是其3 倍多;它与凯芙拉纤维(KF-4
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  • 1、国产和进口的碳纤维的区别?   国产和进口碳纤维的区别主要表现在含碳量、碳均匀度、稳定性几个主要的技术方面。   技术差异导致碳纤维的强度存在区别,同时发热性能存在差异,稳定性也相差甚远。从而
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  • 碳纤维是一种纤维状碳材料。它是一种强度比钢的大、密度比铝的小、比不锈钢还耐腐蚀、比耐热钢还耐高温、又能像铜那样导电,具有许多宝贵的电学、热学和力学性能的新型材料。 碳纤维的微观结构类似人造石墨,是乱
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  • 纳米涂料一般都是由纳米材料与有机涂料复合而成的,因此,更科学地讲应称作纳米复合涂料(Nanocompositecoating)。普遍认为,必须满足两个条件才能称为纳米涂料:一是至少含一相尺寸在1-10
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  • 无机电解质分散剂在纳米碳酸钙表面吸附,一方面可以显著提高纳米碳酸钙表面电位的绝对值,从而产生较强的双电层静电排斥作用;另一方面,吸附层可诱发很强的空间排斥效应。同时无机电解质也可增强纳米碳酸钙表面对水
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  • 水溶性聚合物又称为水溶性高分子,是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解形成溶液或分散液。聚合物可定向地吸附在碳酸钙的表面,使碳酸钙具有电荷特性,并在其表面形成物理和化学吸附层,阻止碳酸钙粒子团聚结块,
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  • 偶联剂是使无机材料与有机材料界面上起着分子桥偶联作用的一种独特的化工材料,用偶联剂对CaCO3粉末进行表面处理可制造功能CaCO3粉末,国外处理CaCO3的偶联剂有几十种。 1、钛酸酯偶联剂 目前
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  • 表面活性剂种类多,生产能力大,价格低廉。目前,表面活性剂改性纳米碳酸钙技术较成熟,是工业上碳酸钙表面改性常用的修饰剂。表面活性剂主要可分为脂肪酸(盐)类、磷酸酯类等。用表面活性剂改性的碳酸钙可以经常用
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  • 随着碳酸钙粒子的专用化和纳米化,其本身也存在着两个缺陷:一是CaCO3粒子粒径越小,表面上的原子数越多,则表面能越高,吸附作用越强,根据能量最小原理,各个粒子间要相互团聚,无法在聚合物基体中很好的分散
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  • 常规Raman的致命问题在于强度很低。对此一般的解决方案有二,其一,增加入射激发光强,其二,调谐入射光频至散射体的共振吸收带上,利用共振时的强烈吸收。这两点也许预示了SERS的诞生。 SERS现象最
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  • 光散射的核心含义是散射中心,如微粒,吸收辐射并再次辐射电磁波的过程,据此定义,磷光和荧光都可视为散射。传统的散射暗示了入射波的传播方向和散射光的方向有偏折,甚至完全反向,即背散射,实际上,受激散射的散
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  • 1根据不同依据将磁性材料分类 根据磁化率的数值,固体的磁性分为抗磁体、顺磁体、铁磁体、亚铁磁体、反铁磁体 磁性材料按性质分为金属和非金属两类,前者主要有电工钢、镍基合金和稀土合金等
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  • 由于碳纳米管在各方面具有优异性能,使其在复合材料中得到了广泛的应用。超强的机械性能、模量和韧性等得到了显著的提高;良好的导电性能可以有效改善材料的电导率,并降低导电渗流阈值,降低制备成本。在理论上
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  • 1力学    由于碳纳米管中碳原子采取SP2杂化,相比SP3杂化,SP2杂化中S轨道成分比较大,使碳纳米管具有高模量和高强度。 碳纳米管具有良好的力学性能,CNTs抗拉强度达到
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  • 纳米无机抗菌塑料     抗菌材料应用于包装行业主要是抗菌塑料,其使用形式有薄膜、中空容器以及周转箱等。有机抗菌剂因其安全性问题,使其在包装行业的应用受到了限制,而天
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  • 所谓纳米包装材料,就是用分散相尺寸为1mm-100mm的颗粒或晶体与其他包装材料复合或添加制成的具有纳米级结构单元的纳米复合包装材料。纳米抗菌材料是一类具备抑菌性能的新型材料,由于材料本身赋予抗菌性,
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  • 1 橡胶工业 橡胶工业是纳米碳酸钙的主要应用市场。纳米级超细碳酸钙在橡胶中具有空间立体结构,又因有良好的分散特性,而能够提高材料的补强作用。另外它作为填料引入橡胶,可以增加制品的体积,从而降低橡胶原
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  • 1 物理法 物理法制备纳米CaCO3 是指从原材料到粒子的整个制备过程没有化学反应发生的制备方法,即对CaCO3 含量高的天然石灰石、白垩石等进行机械粉碎而得到纳米CaCO3 产品的方法。但是用粉
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  • 纳米药物与传统的分子药物的根本区别在于它是颗粒药物,而广义的纳米药物可分为两类 :一类是纳米药物载体 ,即指溶解或分散有分子药物的各种纳米颗粒 ,如纳米球 、纳米囊、纳米脂质体等;第二类是纳米药物,即
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  • 将能固定于微小载体上的纳米敏感材料注入细胞内,与待测生物标志物结合时能发出荧光,在细胞外精密测光,构成一类新型传感器,即没有换能装置的胞内生物传感器。 活细胞内多种生命过程(转运、信号传导、酶功
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  • 免疫传感器是指用于检测抗原抗体反应的传感器,根据标记与否可分为直接免疫传感器和间接免疫传感器;根据换能器种类的不同,又可分为电化学免疫传感器、光学免疫传感器、质量测量式免疫传感器、热量测量式免疫传感器
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  • 一些蛋白质类生物物质自身能发荧光,另一些本身不能发荧光的生物物质,可以通过标记或修饰使其发荧光;基于此,可构成将感受的生物物质的量转换成可用于输出信号的荧光生物传感器。荧光生物传感器测量的荧光信号
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  • 在压敏传感器中研究和应用日渐活跃的是氧化锌系纳米传感器,由于其具有均匀的晶粒尺寸,它不但适用于低电压器件,而且更适用于高电压电力站,它能量吸收容量高,在大电流时非线性好,响应时间短,电学性能极好,
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  • 湿度传感器,可以将湿度的变化转换为电讯号,易于实现湿度指示、记录和控制的自动化。湿度传感器的工作原理是半导体纳米材料制成的陶瓷电阻随湿度的变化关系决定的。纳米固体具有明显的湿敏特性。纳米固体具有巨
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  • 近年来兴起的纳米科学技术是在现代科学和现代技术的基础上发展起来的一门综合性科学技术,它是在纳米尺度(0.1~100nm)范围内研究自然界中原子、分子的行为规律,实现由人类按需要直接排列原子,创造出
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  • 钙钛矿结构中A或B位被其它金属离子取代或部分取代后可合成独特结构和性能的复合氧化物,从而形成阴离子缺陷或不同价态的B位离子,这种特殊结构的功能材料已发现具有上述气敏、巨磁电阻、电导性和催化活性等特
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  • 钙钛矿型复合氧化物因其电子和氧离子导电性对氧有良好的吸附和脱附性能。高温下,当膜两侧存在氧浓度梯度时,无需外接电路就可以选择氧。固体电解质作为透氧膜材料时,使用具有催化活性的电极(如Pt或混合导电体)
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