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    纳米材料国内外研究进展

    :由于纳米材料的特殊结构以及所表现出来的特异效应和性能, 使得纳米材料具有不同于常 规材料的特殊用途。本文就纳米材料的应用及制备方法进行了综述, 并对其发展前景进行了展望。

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    纳米材料

    介绍纳米材料。

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    纳米结构理论

    本章基本要求:掌握纳米结构物理基本理论,可以解释一些简单的介观物理现象。

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    纳米材料的特性

    本章基本要求:了解纳米材料与体材料不同的奇特性质,了解这些性质的用途。

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    纳米材料的制备技术

    纳米材料的研究现已从最初的单相金属发展到了合金、化合物、金属-无机载体、金属-有机载体和化合物-无机载体、化合物-有机载体等复合材料以及纳米管、纳米纤维(丝或棒)、纳米电缆等一维材料。

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    纳米材料的表征

    表征,即特性的描述。采用现代科学手段与现代分析仪器,对一种物质进行物理化学鉴定、鉴别等一系列特性及特征的描述。英语的表征用Characterization来表示。 􀂾纳米材料的研究需要各种分析表征手段,要求我们掌握它们的原理并在实践中加以灵活运用。

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    纳米微粒的结构与形貌

    纳米微粒一般为球形或类球形。往往呈现多面体或截角多面体。表面存在原子台阶。 形状与不同合成方法和其晶体结构有关。

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    纳米材料的分类及其物理性能

    本文归纳总结了纳米材料的不同分类,简要阐述了纳米材料与体材料物理性能的不同,并对其作 了简要分析。

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    纳米材料的表面修饰与应用

    综述了纳米材料表面修饰的研究概况,介绍了纳米粒子的表面特性及表面修饰的目的和方法, 阐述了表面修饰在制备半导体纳米材料、稀土化合物纳米材料、氧化物和金属纳米材料等方面的应用,并对表面修饰技术的发展进行了展望。

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    纳米材料的力学性能

    近年来,纳米晶体材料和纳米复合材料作为一种新型材料已引起世界范围的广泛关注,纳米技术将成为二十一世纪的主流技术。对于这一具有挑战性的课题,在力学及其它很多领域已对其奇特性、有用性和广泛前景作了大量研究。目前纳米材料极受重视,因为它们有很多不寻常的性能,如高的强度、硬度、超塑性及特殊的显微结构。材料中的超细晶粒引起大量晶界及晶界原子的剧烈摩擦。与粗晶材料的区别在于,当材料到达纳米级,传统的塑性好的金属材料将变强变硬,而陶瓷材料则表现出超塑性。一些纳米材料兼有力学和 功能方面的优良性能。这将对传统力学产生很大影响。

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