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纳米颗粒型材料

应用时直接使用纳米颗粒的形态称为纳米颗粒型材料。被称为第四代催化剂的超微颗粒催化剂,利用甚高的比表面积与活性可以显著地提高催化效率,例如,以粒径小于0.3微米的镍和钢-锌合金的超微颗粒为主要成分制成的催化剂可使有机物氯化的效率达到传统镍催化剂的10倍;超细的铁微粒作为催化剂可以在低温将二氧化碳分解为碳和水,超细铁粉可在苯气相热分解中起成核作用,从而生成碳纤维。

纳米颗粒型材料应用案例

1991年春的海湾战争,美国执行空袭任务的F-117A型隐身战斗机,其机身外表所包覆的红外与微波隐身材料中亦包含有多种超微颗粒,它们对不同波段的电磁波有强烈的吸收能力。在火箭发射的固体燃料推进剂中添加l%重量比的超微铝或镍颗粒,每克燃料的燃烧热可增加l倍。此外,超细、高纯陶瓷超微颗粒是精密陶瓷必需的原料。因此超微颗粒在国防、国民经济各领域均有广泛的应用。

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纳米颗粒型材料造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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EPDM颗粒

  • 8mm
  • 嘉华体育
  • 13%
  • 广州嘉华体育产业有限公司
  • 2025-07-26
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彩色陶瓷颗粒

  • 25kg
  • t
  • 众嘉壹
  • 13%
  • 广西众嘉壹贸易有限公司
  • 2025-07-26
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颗粒

  • CAS:75-4/58#
  • t
  • 中国石化
  • 13%
  • 建德市迈新化工有限公司
  • 2025-07-26
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夜光颗粒

  • 容量:25kkg/袋,说明:专用于夜光漫道,
  • kg
  • 13%
  • 中路一建(成都)建设工程股份公司
  • 2025-07-26
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环保颗粒

  • 规格:25kg/袋,
  • kg
  • 飞奔
  • 13%
  • 四川飞奔体育设施工程有限公司
  • 2025-07-26
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聚苯颗粒

  • 2.5cm
  • t
  • 珠海市2016年4月信息价
  • 建筑工程
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聚苯颗粒

  • 2.5cm
  • t
  • 珠海市2016年3月信息价
  • 建筑工程
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聚苯颗粒

  • 2.5cm
  • t
  • 珠海市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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聚苯颗粒

  • 2.5cm
  • t
  • 珠海市2015年6月信息价
  • 建筑工程
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聚苯颗粒

  • 2.5cm
  • t
  • 珠海市2015年4月信息价
  • 建筑工程
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可涂写纳米材料

  • 可涂写纳米材料
  • 261.53
  • 1
  • 中核防水
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-01-06
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高分子纳米反射颗粒涂层

  • 高分子纳米反射颗粒涂层
  • 375
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-02-20
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高分子纳米反射颗粒涂层

  • 隔热玻璃高分子纳米反射颗粒涂层
  • 419
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-02-21
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聚苯颗粒纳米

  • 7.5cm厚
  • 1
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-06-28
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聚苯颗粒保温材料

  • 隔热系列材料
  • 3007
  • 2
  • 佰纳天成
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-26
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纳米颗粒型材料应用领域

录音带、录像带和磁盘等都是采用磁性颗粒作为磁记录介质。随着社会的信息化,要求信息储存量大、信息处理速度高,推动着磁记录密度日益提高,促使磁记录用的磁性颗粒尺寸趋于超微化。目前用金属磁粉(20纳米左右的超微磁性颗粒)制成的金属磁带、磁盘,国外已经商品化,其记录密度可达4′106~4′107位/厘米(107~108位/英寸),即每厘米可记录4百万至4千万的信息单元,与普通磁带相比,它具有高密度、低噪音和高信噪比等优点。

超细的银粉、镍粉轻烧结体作为化学电池、燃料电池和光化学电池中的电极,可以增大与液体或气体之间的接触面积,增加电池效率,有利于电池的小型化。超微颗粒的轻烧结体可以生成微孔过滤器。例如,超微镍颗粒所制成的微孔过滤器平均孔径可达10纳米,从而可用于气体同位素、混合稀有气体、有机化合物的分离和浓缩,也可用于发酵、医药和生物技术中。磁性超细微粒作为药剂的载体,在外磁场的引导下集中于病患部位,利于提高药效,这方面的研究国内外均在积极地进行。采用超微金颗粒制成金溶胶,接上抗原或抗体就能进行免疫学的间接凝集试验,可用于快速诊断。如将金溶胶妊娠试剂加入孕妇尿中,未妊娠呈无色,妊娠则呈显著红色,仅用0.5克金即可制备1万毫升的金溶胶,可测1万人次,其判断结果清晰可靠。有一种超微颗粒乳剂载体,极易和游散于人体内的癌细胞溶合,若用它来包裹抗癌药物,可望制成克癌"导弹"。

在化学纤维制造工序中掺入铜、镍等超微金属颗粒,可以合成导电性的纤维,从而制成防电磁辐射的纤维制品或电热纤维,亦可与橡胶、塑料合成导电复合体。

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纳米颗粒型材料常见问题

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含纳米颗粒的透明隔热涂料 含纳米颗粒的透明隔热涂料

含纳米颗粒的透明隔热涂料

格式:pdf

大小:273KB

页数: 2页

专利号:200910054700.8目前,透明隔热技术多采用纳米ITO粉体作为添加物,但生产投资大,成本高,涂层的综合性能低。针对现状,我们提供一种含纳米颗粒的透明隔热涂料及制备方法。

聚丙烯酸模板制备PAA/PbCrO_4复合纳米颗粒 聚丙烯酸模板制备PAA/PbCrO_4复合纳米颗粒

聚丙烯酸模板制备PAA/PbCrO_4复合纳米颗粒

格式:pdf

大小:592KB

页数: 3页

以低分子量聚丙烯酸(PAA)为高分子模板构建自组装体系,合成核-壳结构的PAA/PbCrO4纳米颗粒.通过TEM、XRD、FT-IR、UV-vis、荧光光谱等表征手段对产物的结构、形貌与光学性能进行研究.结果表明:PAA通过羧基与Pb2+的配位作用包覆在PbCrO4纳米颗粒表面,形成核-壳结构,内核PbCrO4尺寸为50~100 nm,为单斜晶系;外壳PAA层厚20 nm.与普通PbCrO4体相材料相比,产物在829~854 cm-1红外吸收峰变宽,紫外与荧光光谱产生了"蓝移",表现出纳米粒子所具有的特殊光学现象.

纳米材料学目录

第1章 原子团簇

1.1 团簇的研究简史

1.2 原子团簇的概念和研究内容

1.3 团簇的制备方法

1.4 团簇的结构与性质

1.5 模拟计算理论与方法

参考文献

第2章 纳米颗粒

2.1 纳米颗粒的概念与性质

2.2 纳米颗粒的表征与测试

2.3 纳米颗粒的制备方法

2.4 纳米颗粒的表面改性

参考文献

第3章 一维纳米材料

3.1 一维纳米材料的制备方法

3.2 一维纳米材料的微结构表征

3.3 一维纳米材料的生长机制

3.4 一维纳米材料的特性

3.5 一维纳米材料的应用前景

参考文献

第4章 纳米薄膜

4.1 纳米薄膜的分类与性质

4.2 纳米薄膜的制备方法

4.3 纳米薄膜的制备举例及结构表征

参考文献

第5章 纳米结构材料

5.1 纳米结构材料结构特征及研究方法

5.2 纳米结构材料的性能

5.3 纳米固体材料制备方法

5.4 纳米复合材料

参考文献

第6章 纳米材料合成制备专题

6.1 激光驱动气相合成纳米硅基陶瓷粉末

6.2 热管炉加热气相合成纳米铁基磁性粉末

6.3 纳米粒子的化学合成理论与技术

6.4 Y-PSZ纳米粒子团聚性研究

6.5 Ni-P-纳米粒子化学复合镀理论与技术

6.6 TiO2 纳米复相陶瓷材料研究

6.7 Al2O3-ZrO2纳米复相陶瓷材料研究

6.8 铁原子团簇的红个与微波吸收特性研究

参考文献2100433B

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纳米晶材料纳米材料的特性

当超微米粒子尺寸不断减小,在一定条件下,会引起材料宏观物理、化学、机械等性质上的变化,通常称为小尺寸效应。另外,由于纳米微粒尺寸小,表面能高,这称为纳米微粒的表面效应,它是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比,随着纳米粒子尺寸的减小,而大幅度的增加,于是粒子的表面能和表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子的性质变化。由于纳米晶材料组成和结构的特殊性,其性能比传统材料有明显的改善和提高,尤其是具有超硬度、超模量效应等的特殊性。

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贵金属纳米材料目录

第1章 纳米技术和纳米材料研究进展

1.1 纳米、纳米技术和纳米材料

1.1.1 纳米科学与技术

1.1.2 纳米材料的分类

1.1.3 纳米效应

1.1.4 纳米特性

1.2 纳米技术和材料研究概述

1.2.1 纳米技术进展概述

1.2.2 纳米材料研究概述

1.2.3 纳米材料应用概述

1.3 贵金属纳米材料及其分类

1.3.1 非负载型贵金属纳米材料

1.3.2 负载型贵金属纳米材料

1.3.3 贵金属新型原子簇

1.3.4 贵金属膜材料

1.3.5 贵金属纳米复合材料

1.4 贵金属纳米材料产业化

1.4.1 生产工艺的切实可行性

1.4.2 中试

1.4.3 基建和设备采购安装

1.4.4 试生产

参考文献

第2章 贵金属深加工基础

2.1 银的深加工基础

2.1.1 硝酸银

2.1.2 氧化银

2.1.3 氰化银钾

2.2 金的深加工基础

2.2.1 氯金酸

2.2.2 氰化亚金钾

2.2.3 亚硫酸金盐

2.2.4 金水

2.3 铂族金属的深加工基础

2.3.1 铂的深加工

2.3.2 钯的深加工

2.3.3 铑的深加工

2.3.4 钉的深加工

2.3.5 锇和铱的深加工

2.4 熔铸和机械加工

2.4.1 金、银及其合金的熔铸

2.4.2 铂族金属及其合金的熔铸

2.4.3 贵金属及其合金的机械加工

参考文献

第3章 贵金属纳米材料的生产和制备方法

3.1 高能球磨法生产纳米厚度片状银粉

3.1.1 生产工艺

3.1.2 生产操作注意事项

3.1.3 片状银粉的标准

3.2 化学还原法制备非负载型贵金属纳米粉体

3.2.1 化学还原法制备超细和纳米金粉

3.2.2 化学还原法制备纳米银粉

3.2.3 化学还原法制备纳米氧化银

3.2.4 液相化学还原法制备纳米钯粉

33光化学合成法制备纳米厚度片状银粉124

331制备方法125

332片状纳米银颗粒的形成过程125

333表面形貌128

334辐照强度和波长的影响129

34在表面活性剂分子有序组合体中制备贵金属纳米材料130

341表面活性剂分子有序组合体130

342反胶束中制备贵金属纳米材料137

343微乳液中制备贵金属纳米材料138

344溶致液晶中制备贵金属纳米材料140

35含银电子浆料的生产141

351含银电子浆料142

352生产工艺143

36负载型贵金属纳米粉体的制备144

361浸渍法144

362离子交换法145

363吸附法145

364醇盐法145

37贵金属纳米复合材料的制备146

371贵金属纳米单元与高分子直接共混146

372高分子基体中原位生成贵金属纳米粒子147

373贵金属纳米粒子存在下单体分子原位聚合生成高分子148

374贵金属纳米粒子和高分子同时生成148

38贵金属纳米材料的其他物理制备方法简介149

381爆炸丝法149

382热物理法150

383惰性气体沉积法151

384流动油面上真空沉积法151

385等离子体法153

386电阻加热法154

387溅射法156

388真空蒸发镀膜方法158

389电沉积法160

参考文献162

第4章贵金属纳米材料在工业上的应用165

41贵金属纳米材料在电子工业中的应用165

411纳米银和金在电子工业中的应用165

412纳米贵金属在微电子工业中的应用169

42贵金属纳米材料在催化剂行业中的应用170

421金催化剂的应用171

422钯催化剂的应用178

423铂催化剂的应用179

424银催化剂的应用181

43贵金属纳米材料在医药行业中的应用182

431纳米银抗菌剂在临床治疗中的应用182

432纳米银抗菌剂在抗菌材料中的应用185

44贵金属纳米材料在生物分析领域中的应用187

441纳米金探针在DNA检测中的应用187

442纳米金探针在免疫分析中的应用190

443纳米金探针在单细胞分析中的应用191

444纳米金探针在靶向药物中的应用192

445纳米金技术在生物传感器中的应用193

45纳米贵金属在电分析化学中的应用197

46贵金属纳米材料在其他行业中的应用200

参考文献203

第5章贵金属纳米材料分析212

51纳米材料的一般分析方法212

511纳米材料的化学成分分析213

512纳米颗粒的表征214

52贵金属纳米材料的取样和预处理223

521贵金属纳米粉体材料223

522贵金属纳米复合材料226

523贵金属合金228

53贵金属元素的定性和定量化学分析229

531贵金属标准溶液的配制与储存230

532贵金属元素的定性分析233

533贵金属元素的定量分析234

54贵金属元素的仪器分析250

541吸光光度法250

542原子吸收光谱法254

543电感耦合等离子体发射光谱法260

544高效液相色谱法263

545化学计量学264

55贵金属纳米材料的颗粒和形貌分析265

551透射电镜观察265

552扫描电镜观察271

553原子力显微镜观察272

554粒径分布分析275

555X射线粉末衍射线宽法分析277

56贵金属纳米材料的性能测试与分析280

561光学性能及其测试、分析280

562催化性能及其测试、分析288

参考文献290

第6章贵金属纳米材料产业化过程中的环境保护294

61贵金属纳米材料清洁生产技术294

611概述294

612废有机溶剂回收技术296

62贵金属纳米材料生产中的废水治理301

621含酸、碱废水的处理与利用301

622含氰废水的处理306

623含重金属废水处理315

63贵金属纳米材料生产中的废气治理326

631二氧化硫废气的治理326

632氮氧化物废气的净化336

64贵金属纳米材料生产中的固废治理348

641固体废物的收集和运输349

642危险废物的固化/稳定化350

643危险废物的处置360

参考文献366

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