3、 纳米 材料合成中的自上而下和自下而上有什么优缺点

bottom-up“MIS开发策略:优点:可以避免大型系统运行不协调的危险。缺点:不能像想象的那么彻底。由于缺乏从整个系统的考虑,随着系统的进步,往往会进行很多重大的修改,甚至是自上而下的修改。”“自上而下”法:我们利用各种刻蚀技术,从更大尺寸的物质(从微米级到厘米级)制备所需的纳米结构。其优点是便于制备各种奇异的三维结构;

但缺点是材料浪费了,大尺寸的材料被蚀刻成小尺寸的纳米 材料,剩下的材料浪费了。同时,靶材的微观形貌是有限的,无法通过控制原子或离子之间的距离来调节形貌。“自下而上法”:一些更小的结构单元(如原子、分子、纳米粒子等。)通过弱相互作用自组装形成一个相对庞大复杂的结构体系(在纳米)的规模上。目前我从文献上看到的方法有相界面合成,包括水油两相界面和气液两相界面。

4、为什么 纳米技术能成为新世纪 材料科学的前沿

attention纳米是长度的单位,最初叫纳米,是10的9次方(一米的十亿分之一)。纳米科学技术,有时简称为纳米技术,是研究维数在1到100 纳米-3/之间的结构的性质和应用。就具体物质而言,人们往往把细如发丝的东西形容为。实际上,人的头发直径一般在2050微米,并不细。单个细菌肉眼是看不到的,显微镜测出来的直径是5微米,不算太细。极端来说,1 纳米大致相当于4个原子的直径。

这种材料,具有不同于原来原子和分子的特殊性质,就是纳米 材料。如果只有标度达到纳米,没有特殊表现材料,就不能调用纳米 材料。以往人们只关注原子、分子或宇宙空间,往往忽略了这个实际上大量存在于自然界的中间场,而之前并没有意识到这个尺度范围的表现。

5、 纳米 材料的主要表征方法有哪些?

材料include纳米颗粒的XRD表征、纳米颗粒的透射电镜和光谱分析、纳米颗粒的扫描透射电子。核磁共振表征-0/ 材料光谱学与自组装纳米结构材料。常用材料表征手段1。微观形态学分析的主要内容是分析 材料的几何形态学,材料的粒度,粒度的分布和形态。形态学分析方法:扫描电镜SEM、透射电镜TEM、原子力显微镜等。

具体方法如下图所示。3.成分分析块体元素成分分析指块体元素成分及其杂质成分分析,其方法包括原子吸收、原子发射ICP、质谱和X射线荧光和X射线衍射分析。其中,前三种方法分析是破坏性样品分析方法是因为样品在测定前需要溶解。x射线荧光与衍射分析法可直接测定固体样品,故又称无损元素分析法。

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