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纳米氧化锌表面有羟基吗

2023-09-16 14:54:50
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S笔记

这个应该没有把氧化锌是无极的 羟基就是有机了

贝贝

要看你在什么体系中做的,如果有的话,那么会有两种情况:一种是通过共价键,一种是通过非共价键;至于有没有,去做个红外看看

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纳米氧化锌和二氧化钛对比

1、纳米氧化锌和二氧化钛是两种常见的纳米材料,在应用领域和性质上有所不同。2、应用领域:纳米氧化锌主要应用于防晒、医药、化妆品等领域。在防晒产品中,纳米氧化锌被广泛用于制作物理防晒剂,可以有效地防止紫外线对皮肤的伤害。在医药领域,纳米氧化锌也被用于制备抗菌药物、生物传感器等。在化妆品中,纳米氧化锌可以用于制备高效防晒霜、抗菌化妆品等。二氧化钛主要应用于催化、防晒、自清洁等领域。在催化领域,二氧化钛被广泛用于制备催化剂,可以用于分解有机物、净化废水等。在防晒产品中,二氧化钛同样被用于制作物理防晒剂,可以防止紫外线对皮肤的伤害。在自清洁领域,二氧化钛被用于制作自清洁玻璃、自清洁涂料等。3、性质:纳米氧化锌和二氧化钛都具有较高的比表面积和光催化活性,但两者光催化机理有所不同。纳米氧化锌主要产生电子-空穴对,可以用于分解有机物,而二氧化钛则可以产生氧化还原活性物种,如羟基自由基和超氧自由基等,可以用于分解有机物和杀灭细菌等。此外,纳米氧化锌和二氧化钛的光吸收谱不同,纳米氧化锌主要吸收紫外线,而二氧化钛则主要吸收紫外线和可见光。
2023-09-06 00:31:221

纳米氧化锌的介绍

纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种高端的高功能精细无机产品,表现出许多特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。 微观的变化很多人看不到纳米材料的优异特性,通过实践,现在纳米氧化锌在橡胶等各个领域以其优异的特性得到越来越广泛的应用。
2023-09-06 00:31:301

纳米氧化锌高温高压下会变性吗?

不会。纳米级氧化锌的突出特点在于产品粒子为纳米级,同时具有纳米材料和传统氧化锌的双重特性。与传统氧化锌产品相比,其比表面积大、化学活性高,产品细度、化学纯度和粒子形状可以根据需要进行调整,并且具有光化学效应和较好的遮蔽紫外线性能,其紫外线遮蔽率高达98%,纳米氧化锌高温高压下不会变性。
2023-09-06 00:31:471

纳米氧化锌高频滤波原理

纳米氧化锌高频滤波器是一种集成了纳米氧化锌薄膜的高频滤波器。其滤波原理基于纳米氧化锌材料的特性。纳米氧化锌薄膜具有高频率介电常数、低损耗和高稳健性等特点,被广泛应用于微波与毫米波领域。该滤波器通过对电磁波的折射、反射和吸收等多重效应,实现对特定频段信号的选择性传输。在高频通信、雷达测量和无线电频谱管理等领域中,纳米氧化锌高频滤波器具有着重要的应用价值。
2023-09-06 00:31:567

纳米氧化锌的性质?

纳米氧化锌的用途:纳米氧化锌(ZnO)具备常规块体材料所不具备的光、电、磁、热、敏感等性能,产品活性高,具有抗红外、紫外和杀菌的功能,已被广泛应用于防晒型化妆品,抗菌防臭和抗紫外线的新型功能纤维、自洁抗菌玻璃、陶瓷、防红外与紫外的屏蔽材料、卫生洁具和污水处理等产品中。氧化锌是橡胶和轮胎工业必不可少的添加剂,也用作天然橡胶、合成橡胶及胶乳的硫化活性剂和补强剂以及着色剂。纳米氧化锌用于橡胶中可以充分发挥硫化促进作用,提高橡胶的性能,其用量仅为普通氧化锌的30%~50%。在化学工业中,氧化锌被广泛用作催化剂、脱硫剂,如合成甲醇时作催化剂,合成氨时作脱硫剂;纳米氧化锌的表面高活性可以提高催化剂的选择性能和催化效率,具有广泛的潜在应用市场。在涂料工业中,氧化锌除了具有着色力和遮盖力外,又是涂料中的防腐剂和发光剂;此外,纳米氧化锌优异的紫外线屏蔽能力使其在涂料的抗老化等方面具有较为突出的特性。在医药卫生和食品工业中,氧化锌具有拔毒、止血、生肌收敛的功能,也用于橡皮膏原料,而且对于促进儿童智力发育具有帮助;纳米氧化锌用于食品卫生行业的需求在逐步扩大,但是产品要求也比较严格,尤其是有害的重金属元素含量。在玻璃工业中,氧化锌用在特种玻璃制品中;在陶瓷工业中,氧化锌用作助熔剂;在印染工业中,氧化锌用作防染剂;纳米氧化锌由于颗粒细、活性高,可以降低玻璃和陶瓷的烧结温度,此外利用纳米氧化锌制备的陶瓷釉面更加光洁,而且具有抗菌、防酶、除臭等功效。在电子工业中,氧化锌既是压敏电阻的主原料,也是磁性、光学等材料的主要添加剂。采用纳米氧化锌制备压敏电阻,不仅具有较低的烧结温度,而且压敏电阻性能得到提高,如通流能力、非线性系数等。纳米氧化锌在光学器件中的应用将随着纳米氧化锌光学性能的深入研究会取得比较大的突破。
2023-09-06 00:32:143

20纳米氧化锌有荧光吗

有。20纳米氧化锌由于晶粒细微化,纳米氧化锌具有优异的荧光性、压电性、分散性、散射紫外线能力等。氧化锌是锌的一种氧化物,难溶于水,可溶于酸和强碱。
2023-09-06 00:32:271

纳米氧化锌的消光性能影响因素

粒径大小,形状,晶型。根据盖德化工官网查询得知。1、纳米氧化锌的粒径大小对消光性能有显著影响,粒径较小的氧化锌表现出强的消光性能。2、纳米氧化锌的形状也会影响其消光性能,棒状、针状或棒状与针状混合的形态具有好的消光性能。3、不同晶型的纳米氧化锌具有不同的消光性能,例如,立方晶体相对较低的衍射指数表现出高的消光性能。
2023-09-06 00:32:351

影响纳米氧化锌尺寸和微观形貌的因素有哪些

影响纳米氧化锌尺寸和微观形貌的因素包括以下几个方面:1、反应条件:制备纳米氧化锌的反应条件对其尺寸和形貌具有重要影响。例如反应温度、反应时间、溶液的PH值等都会影响纳米粒子的尺寸和形态。2、制备方法:纳米氧化锌的制备方法也是影响其尺寸和形貌的关键因素。不同的制备方法(如水热法、溶胶凝胶法、气相合成法等)在产生纳米氧化锌时会造成反应方式及过程的差异,从而导致纳米氧化锌的尺寸和形貌也不尽相同。3、原材料:纳米氧化锌的原材料也是影响其尺寸和形貌的一个因素。通常情况下,采用不同的前驱体(如碳酸盐、硫酸盐等)或者不同的还原剂(如聚乙二醇等)都会对最终纳米氧化锌的尺寸和形态造成一定的影响。4、辅助剂:为提高制备纳米氧化锌的效率和控制其尺寸和形貌,常常会添加一些辅助剂(如表面活性剂、有机物等)来调节反应过程,这些辅助剂也会对纳米氧化锌的尺寸和形态产生影响。
2023-09-06 00:32:431

直接沉淀法制备纳米氧化锌注意事项

直接沉淀法制备纳米氧化锌注意事项如下:1、泄露处理隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好口罩、护目镜,穿工作服。小心扫起,避免扬尘,倒至空旷地方深埋。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。2、储存事宜储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。3、安全术语(1)S60:该物质及其容器须作为危险性废料处置。(2)S61:避免释放至环境中。参考特别说明、安全数据说明书。4、风险术语R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。直接沉淀法是制备超细微粒广泛采用的一种方法,其原理是在金属盐溶液中加入沉淀剂,在一定条件下生成沉淀析出,沉淀经洗涤、热分解等处理工艺后得到超细产物。不同的沉淀剂可以得到不同的沉淀产物。直接沉淀法操作简单易行,对设备技术要求不高,不易引入杂质,产品纯度很高,有良好的化学计量性,成本较低。缺点是洗涤原溶液中的阴离子较难,得到的粒子粒经分布较宽,分散性较差。氧化锌的概念:氧化锌是一种重要而且使用广泛的物理防晒剂,屏蔽紫外线的原理为吸收和散射。氧化锌属于N型半导体,价带上的电子可以接受紫外线中的能量发生跃迁,这也是它们吸收紫外线的原理。而散射紫外线的功能就和材料的粒径相关,当尺寸远小于紫外线的波长时,粒子就可以将作用在其上的紫外线向各个方向散射,从而减小照射方向的紫外线强度。此外,如果这原料的粒径过大,涂在皮肤上会出现不自然的白化现象。因此纳米级微粒与通常尺寸相比有着显着的优势。
2023-09-06 00:32:531

纳米氧化锌可以用在树脂上会透明吗

纳米氧化锌可以用在树脂上会透明。根据查询相关公开信息显示,在制备透明树脂的过程中,纳米氧化锌会通过分散在树脂中的方式,形成一个均匀的、透明的纳米氧化锌层,有效地提高树脂的透明度。纳米氧化锌还具有很好的光稳定性、耐磨性和耐腐蚀性,能够有效地保护树脂不受外界环境的影响。
2023-09-06 00:33:201

纳米氧化锌的概况(跪求)

分子式:ZnO ,分子量:81.37,氧化锌是一种半导体催化剂的电子结构,在光照射下,当一个具有一定能量的光子或者具有超过这个半导体带隙能量Eg的光子射入半导体时,一个电子从价带NB激发到导带CB,而留下了一个空穴。激发态的导带电子和价带空穴能够重新结合消除输入的能量和热,电子在材料的表面态被捕捉,价态电子跃迁到导带,价带的空穴把周围环境中的羟基电子抢夺过来使羟基变成自由基,作为强氧化剂而完成对有机物(或含氯)的降解,将病菌和病毒杀死。
2023-09-06 00:33:402

纳米氧化锌为什么不溶于水

颗粒大。根据查询抗菌产业网显示。1、氧化锌纳米颗粒因子比水分子大,所以不能溶于水中。2、纳米氧化锌难溶于水,可溶于酸和强碱。
2023-09-06 00:33:471

纳米级zno和普通zno粒子大小不同

纳米级zno和普通zno粒子区别如下:1、纳米氧化锌的颗粒非常的小,呈现的是球状,拥有很大的活性,同时在表面积很大,拥有着很高的涣散性与吸附性,可以很好的推进橡胶的硫化、活化的性能,同时还可以起到防老化的性能,在实际生产中使用的时候提高了硫化的效果和速度,让生产出来的产品拥有更高的耐撕裂性、耐磨性。2、纳米氧化锌还可变成抗软剂,使得橡胶产品不容易出现变形的情况,可以作为淡色胶填充剂来使用。3、纳米氧化锌比普通的氧化锌相比的话含有的重金属的比重是非常低的,在生产的时候就不会出现影响到产品的情况,而且不会发作色素污点,对于白色橡胶制品的生产来说也是有很大的帮助的,让纯白度的影响降到了最低的位置上。4、纳米氧化锌可以应用在抗软剂上,使得橡胶配料在变成制品之后不容易变形。而且在比重上非常的小,基本上没有含有对人体有害的一些物质,更加的环保安全。5、纳米氧化锌非常的容易和胶料混合起来使用,涣散十分的均匀,能够在很大程度上提高了产品的粘性,所以在现在的橡胶生产中的应用是非常广泛的,可以制作出拥有很安稳的产品。
2023-09-06 00:33:561

纳米氧化锌的制备

纳米氧化锌可以通过溶胶凝胶法制备,锌盐和碳酸盐在水相反应,然后过滤沉淀,烘焙即可,这样制备的氧化锌粒径在100nm左右,看你条件的控制了,要制得更细的氧化锌,原料采用有机锌盐,或者在水相中浓度做得低一些,但这又不利于工业化生产了!
2023-09-06 00:34:071

纳米氧化锌是做什么用的?求解

纳米氧化锌是一种面向21世纪的新型高功能高附加值的精细无机化工产品。其粒径介于1100纳米之间,又称为超微细氧化锌。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。
2023-09-06 00:34:183

溶胶凝胶法制备纳米氧化锌原理

就是乙酸锌加氨水水解生成氢氧化锌胶体,胶体量增加后逐渐会析出氧化锌,聚乙二醇会形成胶束包住形成的纳米氧化锌使其成为球形并不再互相碰撞长大,最后把这些氧化锌离心分离出来再干燥就行了。
2023-09-06 00:34:291

身边的纳米技术有哪些 原来纳米技术就在身边

1、衣——传统的衣服一般是满足人们御寒、遮羞和散热等功能,而添加了纳米材料的衣物其功能就会完全不同:添加纳米级的紫外线反射剂(二氧化钛、氧化锌、氧化亚铝、炭黑)和改善纺织物本身品质,可制造出抗紫外线纤维。在纺织物中加入接触性抗菌剂,如金属元素、金属离子,光催化剂,如纳米二氧化钛,纳米氧化锌、纳米氧化硅可制造出抗菌、抑菌、除臭型化纤织物。 2、食——纳米材料在饮食方面也发挥着其独特的作用,相比于传统食材和厨具,具有巨大的优势:用纳米技术对食物进行分子、原子的重新编程,某些结构会发生改变,从而能大大提高某些成分的吸收率,加快营养成分在体内的运输,延长食品的保质期。纳米食品具有提高营养、增强体质、防止疾病、恢复健康、调节身体节律和延缓衰老等功能.目前的纳米食品主要有钙、硒等矿物质制剂、维生素制剂、添加营养素的钙奶与豆奶、纳米茶和各种纳米功能食品等。 3、住——纳米材料广泛应用于建筑材料以及装修涂料等方面,可显著提高人们的住宿水平。将纳米三氧化二铁、纳米二氧化钛、纳米氧化锌加入到涂料中,可以使墙面涂料的耐刷性能提高近十倍并且使涂料有一定的自洁能力。 玻璃和瓷砖表面涂上一层纳米薄膜,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦。 3、行——纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标。汽车制造中应用的塑料数量将越来越多。增强塑料是在塑料中填充经表面处理的纳米级无机材料蒙脱土、碳酸钙、二氧化硅等,这些材料对聚丙烯的分子结晶有明显的聚敛作用,可以使聚丙烯等塑料的抗拉强度、抗冲击韧性和弹性模量上升,使塑料的物理性能得到明显改善
2023-09-06 00:34:371

纳米氧化锌的概况

朋友首先你应该说明是什么氧化锌,是零维的还是一维的。这两个还是有些不同的。一、零维的。用沉淀法制备了纳米ZnO,通过反应条件和工艺参数的控制得到了几种不同粒径分布范围的纳米级ZnO粉体,用AFM和XRD方法对纳米ZnO样品进行了表征,并着重研究了这些不同粒径分布的粉体在红外、紫外-可见光波段的吸收性能,且与普通ZnO进行了对比.结果表明:纳米ZnO在紫外有强的宽带吸收,对紫外光的吸收能力远远强于普通ZnO,且随着波长的减小,吸收峰不断增大,随着纳米ZnO粒径的减小,其吸收带边向短波方向移动产生蓝移现象;在可见光区,纳米ZnO比普通ZnO对可见光的吸收较弱,有很好的透过率;红外吸收能力随着纳米ZnO粒径的减少而增强,同时红外吸收出现红移和宽化现象.二、一维的。针对二极式场致发射显示器(field emission display, FED)驱动电压过高的问题, 设计制作了前栅极式三极结构纳米ZnO场致发射显示器, 并进行了场致发射实验, 验证这种结构的可行性。前栅极结构采用喷砂工艺结合光刻技术, 制作出微细的栅孔结构, 实现了较低电压的控制。同时对影响场致发射性能的栅极电压、栅孔开口尺寸和介质层厚度进行了分析讨论。实验结果表明:采用三极结构四针状纳米ZnO场致发射显示器具有良好的发射性能, 是一种有前途的场致发射显示器。这两个都是举例子,不知道你需要什么方面的,不过大多就是如此。应用的话,实话实说,虽然人们总说纳米的东西有用但大多数都是一个概念,就如同刚刚炼制出铁来就要造卫星一样。至于毒性和安全问题,真的不好说,至少我看过的论文里面没有介绍过。我想说的是不要过于担心纳米的安全问题,也不要放松对他的警惕性。如果接触纳米材料的话带上橡胶手套不会费太多事的,如果接触粉末,可以去买个猪鼻子,简易的猪鼻子只要十二元人民币,高级的那种(电视连看见的那种)才九十多,人的安全是第一位的。储存和携带不好说啦,一般我是放在密封带里面然后放进书包里面。储存的话,可能要很专业的,比如说防止团聚等。论文里面我也没看到过,应该是避光的吧,防止团聚之类的,加点化学试剂就可以了吧,至少ZnO不用防止氧化。
2023-09-06 00:34:471

纳米氧化锌的国家标准

中华人民共和国国家标准GB /T 19589- 2004 。 目前纳米氧化锌的制备技术已经取得了一些突破,在国内形成了几家产业化生产厂家。但是纳米氧化锌的表面改性技术及应用技术尚未完全成熟,其应用领域的开拓受到了较大的限制,并制约了该产业的形成与发展。虽然我们近年来在纳米氧化锌的应用方面取得了很大的进展,但与发达国家的应用水平以及纳米氧化锌的潜在应用前景相比,还有许多工作要做。如何克服纳米氧化锌表面处理技术的瓶颈,加快其在各个领域的广泛应用,成为诸多纳米氧化锌生产厂家所面临的亟待解决的问题。
2023-09-06 00:35:221

氧化锌纳米结构制备方法?

一种纳米氧化锌的制备方法,具体涉及用沉淀转化法制备纳米氧化锌的方法。本发明方法包括如下步骤:在硫酸锌溶液中,按重量比为1∶0.2~1.2滴加氨水,再向上述反应物中加入碳酸氢铵,得到ZnCO3·Zn(OH)2沉淀;沉淀经分离、用去离子水洗涤,真空干燥,得到以Zn(OH)2为核心,外围包覆ZnCO3的复合前驱体;将复合前驱体在150~℃下煅烧1.5~2.5小时,得到纳米ZnO材料。操作简单、成本低,制备的纳米氧化锌产品为白色,六方晶体,平均粒径为20~30nm,在水中有很好的分散性。
2023-09-06 00:35:401

纳米氧化锌对草莓的作用

纳米氧化锌对草莓的作用延缓果实衰老提高储存期。降低浓度、水分损伤。纳米氧化锌是新型的一种纳米材料,化学活性高,稳定性高,草莓加入纳米氧化锌可提高抗菌性能,降低腐烂率,延长保鲜期。
2023-09-06 00:35:471

纳米技术在生活中的具体用处是什么?

纳米技术在生活中的用处有:1、净化水;2、衣服;3、食物;4、交通工具。1、净化水:比如我生活中所用到的净水机,就是采用了纳米技术,净水机将污染过的水净化成达标的水,供我们饮用。2、衣服:现在我们所穿的衣服不易起静电、防油和水,主要是在衣服的材质中加了一些纳米微粒和纳米氧化锌等物质,这些物质具有抗静电、抗菌和有一些防辐射的作用。3、食物:在我们日常生活所食用的食品中,有一种叫纳米食品的,这种食品保质期长,人体食用后能加快对营养物质的吸收作用。4、交通工具:在我们日常出行所乘坐的交通工具,比如汽车,汽车的轮胎是采用的纳米技术,具有耐磨、防滑的作用,还有就是汽车的发动机,汽车的发动机采用纳米技术的好处是延长了发动机的寿命等。纳米技术的危害:1、纳米材料比普通的污染物对人体的影响更大。这是因为纳米材料体积非常小,同样质量下纳米颗粒将比微米颗粒的数量多得多,与细胞发生反应的机会更大,更易引起病变。纳米材料很小,可以几乎不受阻碍地进入细胞,从而有可能进入人的神经系统,影响人的大脑,导致一些更严重的疾病和后果。2、易爆炸。纳米材料具有反常特性,原本物质不具有的性能,小颗粒会具有。原本不导电的物质,在颗粒变小后有可能导电,有些原来不易燃的物质在纳米尺度下也可能导致爆炸。
2023-09-06 00:35:551

纳米氧化锌溶于什么有机溶剂

氧化锌能溶于冰醋酸、醋酸或甲酸中,生成相应的醋酸锌或甲酸锌和水。祝你好运!
2023-09-06 00:36:031

纳米氧化锌的消光性能与二氧化钛对比

1、波长小于350纳米(UVB)时,两者遮蔽效率相近,在350到400牛米(UVA)时,氧化锌的遮蔽效率明显高于二氧化钛。2、氧化锌(n等于1.9)的折射率小于二氧化钛(n等于2.6),对光的漫反射率较低,使得纤维透明度较高且利于纺织品染整。
2023-09-06 00:36:111

木动力纳米氧化锌光触媒功效如何?

没听说过这个,也没用过这款。市面上的除甲醛材料太多了,可以说有好有坏鱼龙混杂,且品牌排名也是没有依据的,且用光触媒除甲醛还是有些弊端的。光触媒类的材料,源自于日本,光触媒材料在日本的应用就不是空气治理,事实上,日本当时都是不用在家庭使用的,工业用途是制氢,民用是自洁和杀菌。就是担心会有二次污染,反应不充分,并且需要充分的紫外线光照,现在虽然升级了,但是这种问题还是没有得到很好的解决。同事说光绿素是在光触媒的基础上研发的新型材料,不需要光照参与,就可以直接与甲醛发生分解,并且可以渗透板材内部,达到根源分解的作用,不会有二次污染,提取于植物提取液,对于家里有宝妈的家庭使用更为安全。也广泛被甲醛治理公司使用,越来越受到消费者的喜爱。
2023-09-06 00:36:202

纳米氧化锌抗菌原理

苏州优锆纳米银锌抗菌剂能够改变细菌细胞膜的通透性,使菌体内的代谢发生障碍而抗菌。抗菌谱较广,对革兰氏阳性和阴性菌及霉菌有效力,具有无色、无嗅、对皮肤无刺激性、无毒性、无腐蚀性的特点。所以经它处理后的湿巾,既能达到快速的消毒效果,又不会产生霉变,保质期可达两年。
2023-09-06 00:36:301

氧化锌与纳米氧化锌的红外区别

题主是否想询问“氧化锌与纳米氧化锌的区别”?作用不同和重金属比重不同。1、作用方面。氧化锌的用途是保护、干燥、收敛和物理性遮光,纳米氧化锌的用途是抗红外线、紫外线和杀菌。2、重金属比重方面。氧化锌的重金属比重是5.47到5.61,纳米氧化锌的重金属比重是10以下。
2023-09-06 00:36:561

哪些厂家纳米氧化锌的质量好

市场很难有纯纳米氧化锌的。
2023-09-06 00:37:076

为什么以纳米氧化锌为添加材料开发出的服装具有紫外线隔离与屏蔽功能,又具有抗菌除臭功能 急!!!

氧化锌吸收紫外线
2023-09-06 00:37:313

纳米氧化锌为什么会变黄?

两种可能:一是吸收大气中CO2,生成ZnCO3 ,二是吸附了空气中的尘粒。
2023-09-06 00:37:411

均匀沉淀法制备纳米氧化锌的缺点

均匀沉淀法制备纳米氧化锌有3个缺点:1、实验操作烦琐费时;2、对沉淀纯度改善不大;3、沉淀易沉积在容器壁上。均匀沉淀法是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子由溶液中缓慢均匀地释放出来,通过控制溶液中沉淀剂浓度,保证溶液中的沉淀处于一种平衡状态,从而均匀的析出。均匀沉淀法中的沉淀剂,可用相应的有机酯类化合物或其他化合物水解而获得。
2023-09-06 00:37:491

纳米氧化锌对哪个波长的光吸收最好

你是?
2023-09-06 00:38:002

弓立医疗SkyPro的纳米氧化锌抗菌口罩真的靠谱吗?

俄罗斯托木斯克国立大学新闻处发布消息称,该校科研人员开发出具有抗菌、抗病毒科研人员使用了纳米氧化锌颗粒和双组份纳米氧化铜颗粒来起到消灭病原体的作用,测试中对大肠杆菌和流感病毒模型都展现出良好效果。科研人员指出,这些纳米颗粒不仅可用于处理医用口罩、医用防护服,也可加入油漆材料,用于在医疗机构、学校、幼儿园等人流量大的机构处理环境表面。一种抗菌口罩,包括无纺布材质的口罩基体,该口罩基体上还分布有抗菌材料;其特征在于,该抗菌材料包括无机纳米抗菌材料以及甲壳素,该无机纳米抗菌材料由纳米氧化锌、纳米银离子抗菌粉以及纳米红外线粉组成。本发明的进一步技术方案为:该口罩基体与抗菌材料重量份的组分为口罩基体100份,抗菌材料0.3-25份;本发明的进一步技术方案为:该抗菌材料由以下重量份的组分构成:纳米氧化锌5-30份,纳米银离子抗菌粉5-30份,纳米红外线粉20-50份,甲壳素5-30份。
2023-09-06 00:38:096

纳米氧化锌抗菌母粒怎么制作蜡肉的

1、将纳米氧化锌抗菌母粒熏制或者熏制好的肉块挂在阴凉通风处,底下铺上报纸防止滴下来的盐水、油水弄污地面。2、1个月左右,用手摸肉的表面,肉质变得干透了,即是风干腊肉制好了。
2023-09-06 00:38:241

纳米发电机中,为什么要使用氧化锌纳米棒而不是其他形貌的纳米氧化锌

纳米发电机,是基于规则的 氧化锌 纳米线 的纳米发电机,是在纳米范围内将机械能转化成电能 ,是世界上最小的发电机。
2023-09-06 00:38:323

什么是纳米氧化锌?

纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种高端的高功能精细无机产品,表现出许多特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。 微观的变化很多人看不到纳米材料的优异特性,通过实践,现在纳米氧化锌在橡胶等各个领域以其优异的特性得到越来越广泛的应用。纳米氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。纳米氧化锌在纺织、涂料等领域可用于紫外光遮蔽材料、抗菌剂、荧光材料、光催化材料等。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。金属氧化物粉末如氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝及氧化镁等,将这些粉末制成纳米级时,由于微粒之尺寸与光波相当或更小时,由于尺寸效应导致使导带及价带的间隔增加,故光吸收显著增强。各种粉末对光线的遮蔽及反射效率有不同的差异。以氧化锌及二氧化钛比较时,波长小于350纳米(UVB)时,两者遮蔽效率相近,但是在350~400nm(UVA)时,氧化锌的遮蔽效率明显高于二氧化钛。同时氧化锌(n=1.9)的折射率小于二氧化钛(n=2.6),对光的漫反射率较低,使得纤维透明度较高且利于纺织品染整。
2023-09-06 00:38:551

纳米氧化锌是做什么用的?

纳米氧化锌是一种面向21世纪的新型高功能高附加值的精细无机化工产品。其粒径介于1100纳米之间,又称为超微细氧化锌。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。
2023-09-06 00:39:063

纳米氧化锌的应用

纳米氧化锌具有很强的吸收红外线的能力,吸收率和热容的比值大,可应用于红外线检测器和红外线传感器;纳米氧化锌还具有质量轻、颜色浅、吸波能力强等特点,能有效的吸收雷达波,并进行衰减,应用于新型的吸波隐身材料;自1991年发现碳纳米管以来,低维纳米材料(如线状、带状、棒状和管状等)由于其本身的独特性质和在纳米器件中的潜在应用而倍受人们的关注。氧化锌(ZnO)是一种重要的光电半导体材料在室温下具有较宽的禁带宽度(3137eV)和较大的激子束缚能(60meV),被广泛的应用于光电二极管, 传感器,压敏电阻和光电探测器,特别是ZnO纳米结构的室温紫外光发射现象的发现,使ZnO再次成为短波半导体激光器件材料研究的点。 金属氧化物粉末如氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铝及氧化镁等,将这些粉末制成纳米级时,由于微粒之尺寸与光波相当或更小时,由于尺寸效应导致使导带及价带的间隔增加,故光吸收显著增强。各种粉末对光线的遮蔽及反射效率有不同的差异。以氧化锌及二氧化钛比较时,波长小于350纳米(UVB)时,两者遮蔽效率相近,但是在350~400nm(UVA)时,氧化锌的遮蔽效率明显高于二氧化钛。同时氧化锌(n=1.9)的折射率小于二氧化钛(n=2.6),对光的漫反射率较低,使得纤维透明度较高且利于纺织品染整。纳米氧化锌还可用来制造远红外线反射纤维的材料,俗称远红外陶瓷粉。而这种远红外线反射功能纤维是通过吸收人体发射出的热量,并且再向人体辐射一定波长范围的远红外线,除了可使人体皮下组织中血液流量增加,促进血液循环外,还可遮蔽红外线,减少热量损失,故此纤维较一般纤维蓄热保温。
2023-09-06 00:39:241

纳米氧化锌的性能表征

纳米氧化锌是一种面向21世纪的新型高功能高附加值的精细无机化工产品。其粒径介于1100纳米之间,又称为超微细氧化锌。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。
2023-09-06 00:40:332

氧化锌和纳米氧化锌有区别吗?市面上买到的氧化锌是纳米级的吗?希望有知道的朋友帮助我一下~谢谢

市面上不是纳米级的,一般是微米级,纳米氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。纳米氧化锌在纺织领域可用于紫外光遮蔽材料、抗菌剂、荧光材料、光催化材料等。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。
2023-09-06 00:40:532

氧化锌和纳米氧化锌有区别吗?市面上买到的氧化锌是纳米级的吗?希望有知道的朋友帮助我一下~谢谢

纳米氧化锌的用途:纳米氧化锌(zno)具备常规块体材料所不具备的光、电、磁、热、敏感等性能,产品活性高,具有抗红外、紫外和杀菌的功能,已被广泛应用于防晒型化妆品,抗菌防臭和抗紫外线的新型功能纤维、自洁抗菌玻璃、陶瓷、防红外与紫外的屏蔽材料、卫生洁具和污水处理等产品中。氧化锌是橡胶和轮胎工业必不可少的添加剂,也用作天然橡胶、合成橡胶及胶乳的硫化活性剂和补强剂以及着色剂。纳米氧化锌用于橡胶中可以充分发挥硫化促进作用,提高橡胶的性能,其用量仅为普通氧化锌的30%~50%。在化学工业中,氧化锌被广泛用作催化剂、脱硫剂,如合成甲醇时作催化剂,合成氨时作脱硫剂;纳米氧化锌的表面高活性可以提高催化剂的选择性能和催化效率,具有广泛的潜在应用市场。在涂料工业中,氧化锌除了具有着色力和遮盖力外,又是涂料中的防腐剂和发光剂;此外,纳米氧化锌优异的紫外线屏蔽能力使其在涂料的抗老化等方面具有较为突出的特性。在医药卫生和食品工业中,氧化锌具有拔毒、止血、生肌收敛的功能,也用于橡皮膏原料,而且对于促进儿童智力发育具有帮助;纳米氧化锌用于食品卫生行业的需求在逐步扩大,但是产品要求也比较严格,尤其是有害的重金属元素含量。在玻璃工业中,氧化锌用在特种玻璃制品中;在陶瓷工业中,氧化锌用作助熔剂;在印染工业中,氧化锌用作防染剂;纳米氧化锌由于颗粒细、活性高,可以降低玻璃和陶瓷的烧结温度,此外利用纳米氧化锌制备的陶瓷釉面更加光洁,而且具有抗菌、防酶、除臭等功效。在电子工业中,氧化锌既是压敏电阻的主原料,也是磁性、光学等材料的主要添加剂。采用纳米氧化锌制备压敏电阻,不仅具有较低的烧结温度,而且压敏电阻性能得到提高,如通流能力、非线性系数等。纳米氧化锌在光学器件中的应用将随着纳米氧化锌光学性能的深入研究会取得比较大的突破。
2023-09-06 00:41:052

纳米氧化锌可以提高膜的热稳定性吗

饲料氧化锌作用效非明显其锌含量能够补充锌足特别凡特施特饲料级氧化锌作用效极佳
2023-09-06 00:41:152

纤维状纳米氧化锌与四针状有什么不同

纳米氧化锌的用途:纳米氧化锌(ZnO)具备常规块体材料所不具备的光、电、磁、热、敏感等性能,产品活性高,具有抗红外、紫外和杀菌的功能,已被广泛应用于防晒型化妆品,抗菌防臭和抗紫外线的新型功能纤维、自洁抗菌玻璃、陶瓷、防红外与紫外的屏蔽材料、卫生洁具和污水处理等产品中。氧化锌是橡胶和轮胎工业必不可少的添加剂,也用作天然橡胶、合成橡胶及胶乳的硫化活性剂和补强剂以及着色剂。纳米氧化锌用于橡胶中可以充分发挥硫化促进作用,提高橡胶的性能,其用量仅为普通氧化锌的30%~50%。在化学工业中,氧化锌被广泛用作催化剂、脱硫剂,如合成甲醇时作催化剂,合成氨时作脱硫剂;纳米氧化锌的表面高活性可以提高催化剂的选择性能和催化效率,具有广泛的潜在应用市场。在涂料工业中,氧化锌除了具有着色力和遮盖力外,又是涂料中的防腐剂和发光剂;此外,纳米氧化锌优异的紫外线屏蔽能力使其在涂料的抗老化等方面具有较为突出的特性。在医药卫生和食品工业中,氧化锌具有拔毒、止血、生肌收敛的功能,也用于橡皮膏原料,而且对于促进儿童智力发育具有帮助;纳米氧化锌用于食品卫生行业的需求在逐步扩大,但是产品要求也比较严格,尤其是有害的重金属元素含量。在玻璃工业中,氧化锌用在特种玻璃制品中;在陶瓷工业中,氧化锌用作助熔剂;在印染工业中,氧化锌用作防染剂;纳米氧化锌由于颗粒细、活性高,可以降低玻璃和陶瓷的烧结温度,此外利用纳米氧化锌制备的陶瓷釉面更加光洁,而且具有抗菌、防酶、除臭等功效。在电子工业中,氧化锌既是压敏电阻的主原料,也是磁性、光学等材料的主要添加剂。采用纳米氧化锌制备压敏电阻,不仅具有较低的烧结温度,而且压敏电阻性能得到提高,如通流能力、非线性系数等。纳米氧化锌在光学器件中的应用将随着纳米氧化锌光学性能的深入研究会取得比较大的突破。
2023-09-06 00:41:261

光触媒的特点有哪些呢?

‍‍光触媒材料主要有纳米TiO2、ZnO、CdS、WO3、Fe2O3、PbS、SnO2、ZnS、SrTiO3、SiO2等,2000年以来又发现一些纳米贵金属(铂、铑、钯等)具有更好的光催化性能,但由于其中大多数易发生化学或光化学腐蚀,而贵金属成本则过高,都不适合作为家居净化空气用光催化剂。在所有的光触媒材料中,纳米除醛酶不仅具有很高的光催化活性,且具有耐酸碱腐蚀、耐化学腐蚀、无毒等优点,价格也适中,具有较高的性价比,因而市场上大多使用纳米二氧化钛作为主要原材料。纳米二氧化钛(TiO2)是一种半导体,主要有锐钛型(Anatase),金红石型(Rutile)及板钛型(Brookite)三种晶体结构,其中:板钛型晶体稳定性差,一般认为不具备光催化活性。金红石型晶体具有比锐钛型晶体更强的光催化性能,耐候性和附着性也很好,纳米无机包覆稳定,市场价格高于锐钛型晶体。纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种面向21世纪的新型高功能精细无机产品,表现出许多特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。在橡胶、陶瓷、纺织、印染、国防工业领域具有广泛的应用。纳米二氧化锆(ZrO₂)呈高纯度白色粉末状,无臭、无味。低温时为单斜晶系,高温时为四方晶型。具有高的折射率(折射率2.2)和耐高温性。有良好的热化学稳定性、高温导电性和较高的高温强度和韧性,具有良好的机械、热学、电学、光学性质。其中HT-ZrO-01为单斜晶型,HT-ZrO-02为四方晶型。纳米氧化锆颗粒尺寸微小、是很稳定的氧化物,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能,可用于功能陶瓷和结构陶瓷,以及宝石材料。‍‍
2023-09-06 00:41:353

溶胶凝胶法制备纳米氧化锌原理 原料是乙酸锌和氨水,改性剂是聚乙二醇

就是乙酸锌加氨水水解生成氢氧化锌胶体,胶体量增加后逐渐会析出氧化锌,聚乙二醇会形成胶束包住形成的纳米氧化锌使其成为球形并不再互相碰撞长大,最后把这些氧化锌离心分离出来再干燥就行了.
2023-09-06 00:42:171

纳米技术在生活中有什么用处

在净水器里可以起到净水的作用。
2023-09-06 00:42:283

纳米氧化锌带有磁性的原因

引言:提起“纳米”这个词,可能很多人都听说过,但什么是纳米,什么是纳米材料,可能很多人并不一定清楚,本文主要对纳米及纳米材料的研究现状和发展前景做了简介,相信随着科学技术的发展,会有越来越多的纳米材料走进人们的生活,为人类造福。 纳米是英文namometer的译音,是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一;相当于45个原子排列起来的长度。通俗一点说,相当于万分之一头发丝粗细。就象毫米、微米一样,纳米是一个尺度概念,并没有物理内涵。当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。如果仅仅是尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。过去,人们只注意原子、分子或者宇宙空间,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于自然界,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微离子,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。磁性材料也是如此,象铁钴合金,把它做成大约20—30纳米大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。 在充满生机的21世纪,信息、生物技术、能源、环境、先进制造技术和国防的高速发展必然对材料提出新的需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存储和超快传输等对材料的尺寸要求越来越小;航空航天、新型军事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高。新材料的创新,以及在此基础上诱发的新技术。新产品的创新是未来10年对社会发展、经济振兴、国力增强最有影响力的战略研究领域,纳米材料将是起重要作用的关键材料之一。纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。近年来,纳米材料和纳米结构取得了引人注目的成就。例如,存储密度达到每平方厘米400g的磁性纳米棒阵列的量子磁盘,成本低廉、发光频段可调的高效纳米阵列激光器,价格低廉高能量转化的纳米结构太阳能电池和热电转化元件,用作轨道炮道轨的耐烧蚀高强高韧纳米复合材料等的问世,充分显示了它在国民经济新型支柱产业和高技术领域应用的巨大潜力。正像美国科学家估计的“这种人们肉眼看不见的极微小的物质很可能给予各个领域带来一场革命”。纳米材料和纳米结构的应用将对如何调整国民经济支柱产业的布局、设计新产品、形成新的产业及改造传统产业注入高科技含量提供新的机遇。 研究纳米材料和纳米结构的重要科学意义在于它开辟了人们认识自然的新层次,是知识创新的源泉。由于纳米结构单元的尺度(1~100urn)与物质中的许多特征长度,如电子的德布洛意波长、超导相干长度、隧穿势垒厚度、铁磁性临界尺寸相当,从而导致纳米材料和纳米结构的物理、化学特性既不同于微观的原子、分子,也不同于宏观物体,从而把人们探索自然、创造知识的能力延伸到介于宏观和微观物体之间的中间领域。在纳米领域发现新现象,认识新规律,提出新概念,建立新理论,为构筑纳米材料科学体系新框架奠定基础,也将极大丰富纳米物理和纳米化学等新领域的研究内涵。世纪之交高韧性纳米陶瓷、超强纳米金属等仍然是纳米材料领域重要的研究课题;纳米结构设计,异质、异相和不同性质的纳米基元(零维纳米微粒、一维纳米管、纳米棒和纳米丝)的组合。纳米尺度基元的表面修饰改性等形成了当今纳米材料研究新热点,人们可以有更多的自由度按自己的意愿合成具有特殊性能的新材料。利用新物性、新原理、新方法设计纳米结构原理性器件以及纳米复合传统材料改性正孕育着新的突破。 1研究形状和趋势 纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术很可能成为下一世纪前20年的主导技术,带动纳米产业的发展。世纪之交世界先进国家都从未来发展战略高度重新布局纳米材料研究,在千年交替的关键时刻,迎接新的挑战,抓紧纳米材料和柏米结构的立项,迅速组织科技人员围绕国家制定的目标进行研究是十分重要的。 纳米材料诞生州多年来所取得的成就及对各个领域的影响和渗透一直引人注目。进入90年代,纳米材料研究的内涵不断扩大,领域逐渐拓宽。一个突出的特点是基础研究和应用研究的衔接十分紧密,实验室成果的转化速度之快出乎人们预料,基础研究和应用研究都取得了重要的进展。美国已成功地制备了晶粒为50urn的纳米cu材料,硬度比粗晶cu提高5倍;晶粒为7urn的pd,屈服应力比粗晶pd高5倍;具有高强度的金属间化合物的增塑问题一直引起人们的关注,晶粒的纳米化为解决这一问题带来了希望, 根据纳米材料发展趋势以及它在对世纪高技术发展所占有的重要地位,世界发达国家的政府都在部署本来10~15年有关纳米科技研究规划。美国国家基金委员会(nsf)1998年把纳米功能材料的合成加工和应用作为重要基础研究项目向全国科技界招标;美国darpa(国家先进技术研究部)的几个计划里也把纳米科技作为重要研究对象;日本近年来制定了各种计划用于纳米科技的研究,例如 ogala计划、erato计划和量子功能器件的基本原理和器件利用的研究计划,1997年,纳米科技投资1.28亿美元;德国科研技术部帮助联邦政府制定了1995年到2010年15年发展纳米科技的计划;英国政府出巨资资助纳米科技的研究;1997年西欧投资1.2亿美元。据1999年7月8日《自然》最新报道,纳米材料应用潜力引起美国白宫的注意;美国总统克林顿亲自过问纳米材料和纳米技术的研究,决定加大投资,今后3年经费资助从2.5亿美元增 加至5亿美元。这说明纳米材料和纳米结构的研究热潮在下一世纪相当长的一段时间内保持继续发展的势头。 2国际动态和发展战略 1999年7月8日《自然》(400卷)发布重要消息 题为“美国政府计划加大投资支持纳米技术的兴 起”。在这篇文章里,报道了美国政府在3年内对纳米技术研究经费投入加倍,从2.5亿美元增加到5亿美元。克林顿总统明年2月将向国会提交支持纳米技术研究的议案请国会批准。为了加速美国纳米材料和技术的研究,白宫采取了临时紧急措施,把原1.97亿美元的资助强度提高到2.5亿美元。《美国商业周刊》8月19日报道,美国政府决定把纳米技术研究列人21世纪前10年前11个关键领域之一,《美国商业周刊》在掌握21世纪可能取得重要突破的3个领域中就包括了纳米技术领域(其它两个为生命科学和生物技术,从外星球获得能源)。美国白宫之所以在20世纪即将结束的关键时刻突然对纳米材料和技术如此重视,其原因有两个方面:一是德科学技术部1996年对2010年纳米技术的市场做了预测,估计能达到14400亿美元,美国试图在这样一个诱人的市场中占有相当大的份额。美国基础研究的负责人威廉姆斯说:纳米技术本来的应用远远超过计算机工业。美国白宫战略规划办公室还认为纳米材料是纳米技术最为重要的组成部分。在《自然》的报道中还特别提到美国已在纳米结构组装体系和高比表面纳米颗粒制备与合成方面领导世界的潮流,在纳米功能涂层设计改性及纳米材料在生物技术中的应用与欧共体并列世界第一,纳米尺寸度的元器件和纳米固体也要与日本分庭抗礼。1999年7月,美国加尼福尼亚大学洛杉矾分校与惠普公司合作研制成功100urn芯片,美国明尼苏达大学和普林斯顿大学于1998年制备成功量子磁盘,这种磁盘是由磁性纳米棒组成的纳米阵列体系,10bit/s尺寸的密度已达109bit/s,美国商家已组织有关人员迅速转化,预计2005年市场为400亿美元。1988年法国人首先发现了巨磁电阻效应,到1997年巨磁电阻为原理的纳米结构器件已在美国问世,在磁存储、磁记忆和计算机读写磁头将有重要的应用前景。 最近美国柯达公司研究部成功地研究了一种即具有颜料又具有分子染料功能的新型纳米粉体,预计将给彩色印橡带来革命性的变革。纳米粉体材料在橡胶、颜料、陶瓷制品的改性等方面很可能给传统产业和产品注入新的高科技含量,在未来市场上占有重要的份额。纳米材料在医药方面的应用研究也使人瞩目,正是这些研究使美国白宫认识到纳米材料和技术将占有重要的战略地位。原因之二是纳米材料和技术领域是知识创新和技术创新的源泉,新的规律新原理的发现和新理论的建立给基础科学提供了新的机遇,美国计划在这个领域的基础研究独占“老大”的地位。 3国内研究进展 我国纳米材料研究始于80年代末,“八五”期间,“纳米材料科学”列入国家攀登项目。国家自然科学基金委员会、中国科学院、国家教委分别组织了8项重大、重点项目,组织相关的科技人员分别在纳米材料各个分支领域开展工作,国家自然科学基金委员会还资助了20多项课题,国家“863”新材料主题也对纳米材料有关高科技创新的课题进行立项研究。1996年以后,纳米材料的应用研究出现了可喜的苗头,地方政府和部分企业家的介入,使我国纳米材料的研究进入了以基础研究带动应用研究的新局面。 目前,我国有60多个研究小组,有600多人从事纳米材料的基础和应用研究,其中,承担国家重大基础研究项目的和纳米材料研究工作开展比较早的单位有:中国科学院上海硅酸盐研究所、南京大学。中国科学院固体物理研究所、金属研究所、物理研究所、中国科技大学、中国科学院化学研究所、清华大学,还有吉林大学、东北大学、西安交通大学、天津大学、青岛化工学院、华东师范大学,华东理工大学、浙江大学、中科院大连化学物理研究所、长春应用化学 研究所、长春物理研究所、感光化学研究所等也相继开展了纳米材料的基础研究和应用研究。我国纳米材料基础研究在过去10年取得了令人瞩目的重要研究成果。已采用了多种物理、化学方法制备金属与合金(晶态、非晶态及纳米微晶)氧化物、氮化物、碳化物等化合物纳米粉体,建立了相应的设备,做到纳米微粒的尺寸可控,并制成了纳米薄膜和块材。在纳米材料的表征、团聚体的起因和消除、表面吸附和脱附、纳米复合微粒和粉体的制取等各个方面都有所创新,取得了重大的进展,成功地研制出致密度高、形状复杂、性能优越的纳米陶瓷;在世界上首次发现纳米氧化铝晶粒在拉伸疲劳中应力集中区出现超塑性形变;在颗粒膜的巨磁电阻效应、磁光效应和自旋波共振等方面做出了创新性的成果;在国际上首次发现纳米类钙钛矿化合物微粒的磁嫡变超过金属gd;设计和制备了纳米复合氧化物新体系,它们的中红外波段吸收率可达 92%,在红外保暖纤维得到了应用;发展了非晶完全晶化制备纳米合金的新方法;发现全致密纳米合金中的反常hall-petch效应。 近年来,我国在功能纳米材料研究上取得了举世瞩目的重大成果,引起了国际上的关注。一是大面积定向碳管阵列合成:利用化学气相法高效制备纯净碳纳米管技术,用这种技术合成的纳米管,孔径基本一致,约20urn,长度约100pm,纳米管阵列面积达到 3mm 3mm。其定向排列程度高,碳纳米管之间间距为100pm。这种大面积定向纳米碳管阵列,在平板显示的场发射阴极等方面有着重要应用前景。这方面的文章发表在1996年的美国《科学》杂志上。二是超长纳米碳管制备:首次大批量地制备出长度为2~3mm的超长定向碳纳米管列阵。这种超长碳纳米管比现有碳纳米管的长度提高1~2个数量级。该项成果已发表于1998年8月出版的英国《自然》杂志上。英国《金融时报》以“碳纳米管进入长的阶段”为题介绍了有关长纳米管的工作。三是氮化嫁纳米棒制备:首次利用碳纳米管作模板成功地制备出直径为3~40urn、长度达微米量级的发蓝光氮化像一维纳米棒,并提出了碳纳米管限制反应的概念。该项成果被评为1998年度中国十大科技新闻之一。四是硅衬底上碳纳米管阵列研制成功,推进碳纳米管在场发射平面和纳米器件方面的应用。五是制备成功一维纳米丝和纳米电缆,该成果研究论文在瑞典召开的1998年第四届国际纳米会议宣读后,许多外国科学家给予高度评价。六是用苯热法制备纳米氮化像微晶;发现了非水溶剂热合成技术,首次在300℃左右制成粒度达30urn的氮化锌微晶。还用苯合成制备氮化铬(crn)、磷化钴(cop)和硫化锑(sbs)纳米微晶,论文发表在1997年的《科学》杂志上。七是用催化热解法制成纳米金刚石;在高压釜中用中温(70℃)催化热解法使四氯化碳和钠反应制备出金刚石纳米粉,论文发表在1998年的《科学》杂志上。美国《化学与工程新闻》杂志还发表题为“稻草变黄金---从四氯化碳(cc14)制成金刚石”一文,予以高度评价。 我国纳米材料和纳米结构的研究已有10年的工作基础和工作积累,在“八五”研究工作的基础上初步形成了几个纳米材料研究基地,中科院上海硅酸盐研究所、南京大学、中科院固体物理所、中科院金属所、物理所、中国科技大学、清华大学和中科院化学所等已形成我国纳米材料和纳米结构基础研究的重要单位。无论从研究对象的前瞻性、基础性,还是成果的学术水平和适用性来分析,都为我国纳米材料研究在国际上争得一席之地,促进我国纳米材料研究的发展,培养高水平的纳米材料研究人才做出了贡献。在纳米材料基础研究和应用研究的衔接,加快成果转化也发挥了重要的作用。目前和今后一个时期内这些单位仍然是我国纳米材料和纳米结构研究的中坚力量。 在过去10年,我国已建立了多种物理和化学方法制备纳米材料,研制了气体蒸发、磁控溅射、激光诱导cvd、等离子加热气相合成等10多台制备纳米材料的装置,发展了化学共沉淀、溶胶一凝胶、微乳液水热、非水溶剂合成和超临界液相合成制备包括金属、合金、氧化物、氮化物、碳化物、离子晶体和半导体等多种纳米材料的方法,研制了性能优良的多种纳米复合材料。近年来,根据国际纳米材料研究的发展趋势,建立和发展了制备纳米结构(如纳米有序阵列体系、介孔组装体系、mcm-41等)组装体系的多种方法,特别是自组装与分子自组装、模板合成、碳热还原、液滴外延生长、介孔内延生长等也积累了丰富的经验,已成功地制备出多种准一维纳米材料和纳米组装体系。这些方法为进一步研究纳米结构和准一纳米材料的物性,推进它们在纳米结构器件的应用奠定了良好的基础。纳米材料和纳米结构的评价手段基本齐全,达到了国际90年代末的先进水平。 综上所述,“八五”期间我国在纳米材料研究上获得了一批创新性的成果,形成了一支高水平的科研队伍,基础研究在国际上占有一席之地,应用开发研究也出现了新局面,为我国纳米材料研究的继续发展奠定了基础。10年来,我国科技工作者在国内外学术刊物上共发表纳米材料和纳米结构的论文2400多篇,在国际上排名第五位,其中纳米碳管和纳米团簇在1998年度欧洲文献情报交流会上德国马普学会固体所一篇研究报告中报道中国科技工作者发表论文已超过德国,在国际排名第三位,在国际历次召开的有关纳米材料和纳米结构的国际会议上,我国纳米材料科技工作者共做邀请报告24次。到目前为止,纳米材料研究获得国家自然科学三等奖1项,国家发明奖2项;院部级自然科学一、二等奖3项,发明一等奖3项,科技进步特等奖1项;申请专利 79项,其中发明专利占50%,已正式授权的发明专利6项,已实现成果转化的发明专利6项。 最近几年,我国纳米科技工作者在国际上发表了一些有影响的学术论文,引起了国际同行的关注和称赞。在《自然》和《科学》杂志上发表有关纳米材料和纳米结构制备方面的论文6篇,影响因子在6以上的学术论文(phys.rev.lett,j.ain.chem.soc .)近20篇,影响因子在3以上的31篇,被sci和ei收录的文章占整个发表论文的 59%。 1998年 6月在瑞典斯特哥尔摩召开的国际第四届纳米材料会议上,对中国纳米材料研究给予了很高评价,指出这几年来中国在纳米材料制备方面取得了激动人心的成果,在大会总结中选择了8个纳米材料研究式作取得了比较好的国家在闭幕式上进行介绍,中国是在美国、日本、德国、瑞典之后进行了大会发言。 4 纳米产业发展趋势 (1)信息产业中的纳米技术:信息产业不仅在国外,在我国也占有举足轻重的地位。2000年,中国的信息产业创造了gdp5800亿人民币。纳米技术在信息产业中应用主要表现在3个方面:①网络通讯、宽频带的网络通讯、纳米结构器件、芯片技术以及高清晰度数字显示技术。因为不管通讯、集成还是显示器件,都要原器件,美国已经着手研制,现在有了单电子器件、隧穿电子器件、自旋电子器件,这种器件已经在实验室研制成功,而且可能在2001年进入市场。②光电子器件、分子电子器件、巨磁电子器件,这方面我国还很落后,但是这些原器件转为商品进入市场也还要10年时间,所以,中国要超前15年到20年对这些方面进行研究。③网络通讯的关键纳米器件,如网络通讯中激光、过滤器、谐振器、微电容、微电极等方面,我国的研究水平不落后,在安徽省就有。④压敏电阻、非线性电阻等,可添加氧化锌纳米材料改性。 (2)环境产业中的纳米技术:纳米技术对空气中20纳米以及水中的200纳米污染物的降解是不可替代的技术。要净化环境,必须用纳米技术。我们现在已经制备成功了一种对甲醛、氮氧化物、一氧化碳能够降解的设备,可使空气中的大于10ppm的有害气体降低到0.1ppm,该设备已进入实用化生产阶段;利用多孔小球组合光催化纳米材料,已成功用于污水中有机物的降解,对苯酚等其它传统技术难以降解的有机污染物,有很好的降解效果。近年来,不少公司致力于把光催化等纳米技术移植到水处理产业,用于提高水的质量,已初见成效;采用稀土氧化铈和贵金属纳米组合技术对汽车尾气处理器件的改造效果也很明显;治理淡水湖内藻类引起的污染,最近已在实验室初步研究成功。 (3)能源环保中的纳米技术:合理利用传统能源和开发新能源是我国当前和今后的一项重要任务。在合理利用传统能源方面,现在主要是净化剂、助燃剂,它们能使煤充分燃烧,燃烧当中自循环,使硫减少排放,不再需要辅助装置。另外,利用纳米改进汽油、柴油的添加剂已经有了,实际上它是一种液态小分子可燃烧的团簇物质,有助燃、净化作用。在开发新能源方面国外进展较快,就是把非可燃气体变成可燃气体。现在国际上主要研发能量转化材料,我国也在做,它包括将太阳能转化成电能、热能转化为电能、化学能转化为电能等。 (4)纳米生物医药:这是我国进入wto以后一个最有潜力的领域。目前,国际医药行业面临新的决策,那就是用纳米尺度发展制药业。纳米生物医药就是从动植物中提取必要的物质,然后在纳米尺度组合,最大限度发挥药效,这恰恰是我国中医的想法。在提取精华后,用一种很少的骨架,比如人体可吸收的糖、淀粉,使其高效缓释和靶向药物。对传统药物的改进,采用纳米技术可以提高一个档次。 (5)纳米新材料:虽然纳米新材料不是最终产品,但是很重要。据美国测算,到21世纪30年代,汽车上40%钢铁和金属材料要被轻质高强材料所代替,这样可以节省汽油40%,减少co2,排放40%,就这一项,每年就可给美国创造社会效益1000亿美元。此外,还有各种功能材料,玻璃透明度好但份量重,用纳米改进它,使它变轻,使这种材料不仅有力学性能,而且还具有其他功能,还有光的变色、贮光,反射各种紫外线、红外线,光的吸收、贮藏等功能。 (6)纳米技术对传统产业改造:对于中国来说,当前是纳米技术切入传统产业、将纳米技术和各个领域技术相结合的最好机遇。首先是家电、轻工、电子行业。合肥美菱集团从1996开始研制纳米冰箱,可折叠的pvc磁性冰箱门封不发霉,用的是抗菌涂料,里面的果盘都采用纳米材料,发展轻工、电子和家用电器可以带动涂料、材料、电子原器件等行业发展;其次是纺织。人造纤维是化纤和纺织行业发展的趋势,中国纺织要在进入wto后能占据有利地位,现在就必须全方位应用纳米技术、纳米材料。去年关于保温被、保温衣的电视宣传,提到应用了纳米技术,特殊功能的有防静电的、阻燃的等等,把纳米的导电材料组装到里面,可以在11万伏的高压下,把人体屏蔽,在这一方面,纺织行业应用纳米技术形势看好;第三是电力工业。利用纳米技术改造20万伏和11万伏的变压输电瓷瓶,可以全方位提高11万伏的瓷瓶耐电冲击的性能,而且釉不结霜,其它综合性能都很好;第四是建材工业中的油漆和涂料,包括各种陶瓷的釉料、油墨,纳米技术的介入,可以使产品性能升级。 1999年8月20日《美国商业周刊》在展望21世纪可能有突破性进展的领域时,对生命科学和生物技术、纳米科学和纳米技术及从外星球上索取能源进行了预测和评价,并指出这是人类跨入21世纪面临的新的挑战和机遇。诺贝尔奖获得者罗雷尔也曾说过:70年代重视微米的国家如今都成为发达国家,现在重视纳米技术的国家很可能成为下一世纪先进的国家。挑战严峻,机遇难得,我们必须加倍重视纳米科技的研究,注意纳米技术与其它领域的交叉,加速知识创新和技术创新,为21世纪中国经济的腾飞奠定雄厚的基础。 编者按:激动人心的纳米时代已经到来,人们的生活即刻将发生巨大的变化,然而,我们也要清醒地看到,市场上真正成熟的纳米材料并不是很多。中科院院士白春礼院士认为,“真正意义的纳米时代还没有到来,我们正在充满信心地迎接纳米时代的到来。” 白春礼说,“人类进入纳米科技时代的重要标志是纳米器件的研制水平和应用程度。”纳米科技发展到今天,距离纳米时代的到来还有多远呢,白春礼说,“纳米研究目前还有许多基础研究在进行中,在纳米尺度上还有大量原理性问题尚待研究,纳米科技现在的发展水平大概相当于计算机技术在20世纪50年代的发展水平,人类最终进入纳米时代还需要30到50年的时间,50年后纳米科技有可能像今天计算机技术一样普及。” 对于纳米科技,科学的态度是积极参与,脚踏实地地推动这一前沿科技的健康发展,既不需要商业炒作,也不需要科学炒作。
2023-09-06 00:42:391

纳米氧化锌与氧化锌的区别?

结构不同,导致表面性质不同,更深的说,接触面积、晶体单元活性不同。
2023-09-06 00:42:552

在橡胶配方中纳米氧化锌与普通氧化锌(间接法)之间有什么区别

你好,纳米氧化锌和普通氧化锌之间的主要区别在于粒径的大小,而粒径的大小也会影响橡胶硫化的工艺,一般来说,氧化锌对硫化体系的活化作用主要取决于其比表面积。而纳米氧化锌所具有的小尺寸效应、界面效应和隧道效应可使其活化效率显著提高,从而对硫化胶的物理性能产生较大影响。
2023-09-06 00:43:073

利用纳米医疗飞船政些什么

纳米技术是21世纪最具发展潜力的科技之一,纳米科技在能源、器件、复合材料等方面都得到广泛应用,当前的纳米技术可以把一个材料的维度做到纳米尺度。纳米生物医学同样是纳米科技中发展非常快的研究方向之一,而生物医药的应用就是其中非常重要的一块。在生物工程领域,纳米技术解决了传统医学无法解决的问题。比如药物纳米控制系统,作为药物运载系统,在精确医疗领域有着不可替代的优越性。下面就来盘点一下纳米技术在医疗领域取得的卓越效果。美容美发护理剂:纳米氧化锌粉末无毒、无味、对皮肤无刺激性、分解、不变质、热稳定性好,本身为白色,可以简单地以着色。更重要的是,它具有很强的吸收紫外线的功能,对UVA(长波320-400nm)和UVB(中波280-320nm)均有屏蔽作用。此外还具有渗透、修复功能。因此适用于作美容美发护理剂中的活性因子,不仅能大幅度提高护理效果 ,还可避免因紫外线辐射造成的对皮肤的伤害。 疾病检测指示剂:纳米粒子微细结构使其对环境中的化学或物指标的变化极为敏感,因此可对人体内的病原体作出早预测,如,当肿瘤只有几个细胞大小时就可以将其检测出来,加以根除。  抗菌剂:纳米氧化锌粉末在阳光下,尤其在紫外线的照射下,在水和空气中能自行分解出自由移动的带负电的电子(e-),同时留下带正电的空穴(h+)。这种空穴可以激活空气中的氧变为活性氧,有极强的化学活性,能与多种有机物发生氧化反应(包括细菌内的有机物),从而把大多数病菌和病毒杀死。有关的定量试验表明:在5分钟内纳米氧化锌的浓度为1%时,金黄色葡萄球菌的杀菌率为98.86%,大肠杆菌的杀菌率为99.93%。  纳米矿物中药:研究表明,矿物中药制成纳米粉末后,药效大幅度提高,并具有高吸收率、剂量小的特点;还可利用纳米粉末的强渗透性将矿物中药制成贴剂或含服剂,避开胃肠吸收时体液环境与药物反应引起不良反应或造成吸收不稳定;也可将难溶矿物中药制成针剂,提高吸收率。纳米导向剂:将以纳米磁性颗粒为载体的药物注入人体后,药物在外磁场的作用下会聚集于体内的局部,从而可在对人体的整体副作用很小的情况下对病理位置进行高浓度的药物治疗。这对于癌症、结核等有固定病灶的疾病十分适合。目前,该项医疗技术在美、德等发达国家已进入临床实验,疗效显著。还有目前还一种处于实验研究阶段的纳米机器人,通过利用纳米发动机来行走,并通过超声波控制它们。纳米发动机在低超声功率下对细胞的影响不大,但在提高功率后,它们会在细胞内移动,撞击细胞结构,调和细胞的内容物,甚至刺破细胞壁。纳米发动机也可通过从内部机械操纵细胞来治疗癌症、执行细胞内手术或直接将药物递送到活组织。将来,纳米机器人可能的医疗应用包括:治疗动脉硬化、疏通血管栓塞、清除动脉内的脂肪沉积、精确杀死癌细胞、帮助治疗身体肿块、去除寄生虫、治疗痛风、肾脏排石和清理伤口。当你感冒时,医生不用给你打针吃药,而是给你在血液里植入纳米机器人,这种机器人在体内探测感冒病毒的源头,并到达病毒所在处,直接释放药物杀灭病毒。
2023-09-06 00:43:171