纳米材料课程论文(热门18篇)
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纳米材料课程论文篇一
学院:材料与能源学院。
姓名:夏国东。
学好:3110006707。
21世纪前20年,是发展纳米技术的关键时期。由于纳米材料特殊的性能,将纳米科技和纳米材料应用到工业生产的各个领域都能带来产品性能上的改变,或在性能上有较大程度的提高。利用纳米科技对传统工业,特别是重工业进行改造,将会带来新的机遇,其中存在很大的拓展空间,这已是国外大企业的技术秘密。英特尔、ibm、sony、夏普、东芝、丰田、三菱、日立、富士等具有国际影响的大型企业集团纷纷投入巨资开发自己的纳米技术,并到得了令世人瞩目的研究成果。纳米技术在经历了从无到有的发展之后,已经初步形成了规模化的产业。欧盟、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、中国、韩国、以色列、新西兰等国在纳米材料领域的投资较大。日本国会提出要把发展纳米技术作为今后数十年日本的立国之本,政府机构和大公司是其研究资金的主要来源,中小企业的作用很小。
中国在上世纪80年代,将纳米材料科学列入国家“863计划”、和国家自然基金项目,投资上亿元用于有关纳米材料和技术的研究项目。但我国的纳米技术水平与欧美等国的差距很大。目前我国有50多个大学20多家研究机构和300多所企业从事纳米研究,已经建立了10多条纳米技术生产线,以纳米技术注册的公司100多个,主要生产超细纳米粉末、生物化学纳米粉末等初级产品。
目前纳米材料与技术在各方面的应用越来越广泛,小到日常使用的刀具,大到航空航天,都遍布纳米材料的身影。
1、纳米技术在建筑涂料中的应用。
涂料是建筑物的内衣(内墙涂料)和外衣(外墙涂料),国内传统的涂料普遍存在悬浮稳定性差、不耐老化、耐洗刷性差、光洁度不高等缺陷。纳米复合涂料就是将纳米粉体用于涂料中所得到的一类具有耐老化、抗辐射、剥离强度高或具有某些特殊功能的涂料。在建材(特别是建筑涂料)方面的应用已经显示出了它的独特魅力。
随着社会工业化的深入发展和我国基础建设的广泛开展,水泥混凝土作为一种传统的建材,其产量和用量都在不断地增加,高性能混凝土已成为水泥基复合材料领域中的研究热点。同时,许多特殊领域要求水泥混凝土具有一定的功能性,如希望其具有吸声、防冻、高强且高韧性等功能。纳米材料由于具有小尺寸效应、量子效应、表面及界面效应等优异特性,因而能够在结构或功能上赋予其所添加体系许多不同于传统材料的性能。利用纳米技术开发新型的混凝土可大幅度提高混凝土的强度、施工性能和耐久性能。
二十世纪90年代初,日本nihara首次报道了以纳米尺寸sic颗粒为第二相的纳米复相陶瓷具有很高的力学性能,并具有很多独特的性能。含有20%纳米钴粉的金属陶瓷是火箭喷气口的耐高温材料。氧化物纳米材料在这方面都优于同质传统陶瓷材料,在陶瓷基中添加其他纳米微粒的效果也正在研究。利用纳米粒子特殊的光电磁特性制成太阳能陶瓷、远红外陶瓷等,用于建筑物饰面,可开发太阳能,调节环境温度,促进人们身体健康。纳米技术在陶瓷上的应用潜力不可估量。
4、在国防科技上的应用。
纳米技术将对国防军事领域带来革命性的影响。例如:纳米电子器件将用于虚拟训练系统和战场上的实时联系;对化学、生物、核武器的纳米探测系统;新型纳米材料可以提高常规武器的打击与防护能力;由纳米微机械系统制造的小型机器人可以完成特殊的侦察和打击任务;纳米卫星可用一枚小型运载火箭发射千百颗,按不同轨道组成卫星网,监视地球上的每一个角落,使战场更加透明。而纳米材料在隐身技术上的应用尤其引人注目。在雷达隐身技术中,超高频段电磁波吸波材料的制备是关键。纳米材料正被作为新一代隐身材料加以研制。
5、纳米医学和生物学。
从蛋白质、dna、rna到病毒,都在1-100nm的尺度范围,从而纳米结构也是生命现象中基本的东西。细胞中的细胞器和其它的结构单元都是执行某种功能的“纳米机械”,细胞就象一个个“纳米车间”,植物中的光合作用等都是“纳米工厂”的典型例子。纳米微粒的尺寸常常比生物体内的细胞、红血球还要小,这就为医学研究提供了新的契机。
经过几十年对纳米技术的研究探索,现在科学家已经能够在实验室操纵单个原子,纳米技术有了飞跃式的发展。纳米技术的应用研究正在半导体芯片、癌症诊断、光学新材料和生物分子追踪4大领域高速发展。可以预测:不久的将来纳米金属氧化物半导体场效应管、平面显示用发光纳米粒子与纳米复合物、纳米光子晶体将应运而生;用于集成电路的单电子晶体管、记忆及逻辑元件、分子化学组装计算机将投入应用;分子、原子簇的控制和自组装、量子逻辑器件、分子电子器件、纳米机器人、集成生物化学传感器等将被研究制造出来。
新产物的出现总是伴随着优点与缺点,纳米材料的发展也不是一帆风顺的,随着人们对纳米材料的认识不断加深,一些存在的问题也不断被发掘出来。
1、职业暴露人群,包括纳米技术的研发人员和工人的健康安全问题。根据现有的毒理学研究,纳米粉尘和颗粒有可能通过呼吸和皮肤接触进入人体。这就给长期暴露在纳米材料氛围中的一线工人和研发人员的健康带来潜在威胁。此外,纳米材料还有一个特点就是易燃易爆。万一因为操作不当等带来火灾或者爆炸,后果不堪设想。因此,如何切实保护在纳米材料生产场所中暴露人员的健康,以及实验室和工作场所纳米材料的管理、纳米材料运输过程中的安全措施以及一旦发生危险的危机处理问题等应该成为劳动保护法和工业环境法研究和关注的对象。
2、消费者的权益问题。随着纳米技术的产业化程度的提高,目前,在化妆品和食品中纳米技术的应用越来越多。市场上的化妆品和体育用品有许多是纳米材料产品,比如说防晒霜和口红。食品包装中的聚合物基纳米复合材料(pnmc)的应用、作为食品机械的润滑剂、纳米磁致冷工质和食品机械原材料中橡胶和塑料的改性等等都用到纳米材料。毫无疑问这些材料具有独特的优点。但是在安全上也具有不确定性。但目前进行标识的纳米材料还微乎其微。从知情同意的伦理原则出发,消费者和相关人员有权知道自己所接触的材料的内容及其风险程度。
3、环境保护问题。研究证明,不仅在纳米技术的工作场所的环境问题关系到相关人员的健康,而且废弃的纳米材料进入空气、土壤、水体等环境后,可以产生一系列环境过程,最终对人和整个生物链产生负面影响。由于纳米材料具有强烈的吸附能力。在扩散、迁移过程中,还能吸附大气、土壤中存在的一些常见化学污染物如多环芳烃、农药、重金属离子等。因此,环境法应该研究纳米材料的环境问题,尤其必须加强废弃纳米材料的管理。
在技术和经济全球化的今天,纳米技术的许多前沿问题亦如能源问题、环境问题以及生物技术的问题一样,不是基于一个国家的力量所能解决的。一旦国家之间与纳米技术相关的法律框架存在不同,就不可避免地会导致国际间合作研究的障碍,以及全球纳米技术风险与利益分配不公等问题,因此,有必要在一定的国际法体系下就纳米技术发展中的某些基本的标准、原理达成一致意见,实现各国相关法律体系的协调。在此基础上,制定全球性的指导纳米技术发展的基本原则框架,促进成员国和公众对于纳米技术的关注,真正推动纳米技术风险的“善治”。而如果没有一个全球治理的框架协议,将导致纳米技术发展中的恶意竞争,从而最终阻碍纳米技术的健康发展。。
纳米材料作为一种新型高科技材料,毫无疑问会引起一系列强烈的变革,中国对与纳米材料的研究与重视程度仍然落后于西方国家,在未来,如何在纳米材料领域更进一步不单是前人的责任更是我们大学生的责任,只有不断的自强不息,才能让祖国在未来高科技时代中不落于人后!
关键词:纳米材料,纳米科技,进展,应用,前景,问题。
摘要:纳米材料是21世纪的新型发展领域,在各个方面都有重大的应用,带来很多技术改革和创新,但是也存在一些不用忽视的问题,未来的发展需要靠我们的努力。
纳米材料课程论文篇二
纳米材料是一种具有特殊性质和功能的材料,在当代科技领域具有广泛的应用前景。为了深入了解和掌握纳米材料的基本知识和研究方法,我选择了参加纳米材料课程。通过学习纳米材料课程,我收获颇丰,不仅对纳米材料的特性和制备方法有了更深入的了解,也对其在科技发展和行业应用中的前景有了更全面的认识。
首先,纳米材料课程教授了纳米材料的基本概念和特性。我们了解到,纳米材料具有与其宏观材料相比截然不同的特点。纳米材料的尺寸在纳米尺度下,表现出了独特的量子效应和表面效应。这些特性使得纳米材料具有独特的力学、光学、电学和热学性质,与宏观材料相比,展现出了独特的表现和性能。通过学习这些基本概念,我对纳米材料本身的特性有了更深入的理解,从而为深入学习研究纳米材料奠定了坚实的基础。
其次,纳米材料课程授课老师详细介绍了纳米材料的制备方法。我们了解到,纳米材料制备涉及到多种方法,包括物理法、化学法、生物法等。这些方法分别适用于不同类型的纳米材料的制备。例如,溶液法适用于制备纳米颗粒;气相法适用于制备纳米薄膜;溶胶-凝胶法适用于制备纳米多孔材料等。通过学习这些制备方法,我了解到纳米材料的制备并非一蹴而就,需要根据目标材料的特性和应用需求选择合适的方法,同时需要注意制备过程中的各种参数和条件,确保纳米材料的制备质量。
第三,纳米材料课程还介绍了纳米材料的性能表征方法。纳米材料的特殊性质使得传统的性能测试方法难以适应其表征需求。因此,我们需要了解不同的表征方法,如透射电子显微镜(TEM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、原子力显微镜(AFM)等。这些表征方法可以帮助我们观察和分析纳米材料的形貌、晶体结构以及各种性能指标。通过学习这些性能表征方法,我更加全面地了解了纳米材料的各项性能,并了解了如何选择合适的表征方法进行研究。
第四,纳米材料课程重点介绍了纳米材料在科技发展和行业应用中的前景。纳米材料具有独特的性能和特性,使得其在多个领域具有广泛的应用前景。例如,在材料科学和工程领域,纳米材料可应用于高性能材料、传感器、催化剂等。在能源领域,纳米材料可应用于电池、太阳能电池、燃料电池等。在医学领域,纳米材料可用于药物传递、诊断和治疗等方面。通过深入了解纳米材料在不同领域的应用前景,我认识到纳米材料科学的重要性和其对科技发展的巨大贡献。
最后,纳米材料课程要求学生完成一个纳米材料研究项目。通过这个项目,我有机会更深入地了解和应用所学的知识。我选择了研究纳米材料在能源存储方面的应用。通过实验,我掌握了纳米材料的制备和性能表征技术,成功合成了一种纳米材料,并测试了其电化学性能。这个项目不仅是学习中的巩固和拓展,同时也培养了我的科研能力和创新能力。
总之,纳米材料课程帮助我深入了解和掌握了纳米材料的基本概念、制备方法、性能表征和应用前景。通过学习这门课程,我触摸到了纳米科技的前沿,并在实际项目中应用了所学的知识。这次学习经历不仅拓宽了我的学术视野,也为我未来的科学研究和职业发展奠定了坚实的基础。我对纳米材料这一领域的未来充满了期待,并希望能够做出自己的贡献。
纳米材料课程论文篇三
纳米材料作为当今科技领域一项前沿的研究课题,正在引领着世界科技发展的潮流。为了提高自身的专业水平和科研能力,我报名参加了学校举办的纳米材料课程。通过近一个学期的学习和实践,我深刻体会到了纳米材料的意义和应用,同时也获得了不少宝贵的经验和启发,让我们一起来看看吧。
首先,纳米材料课程帮助我建立了对纳米材料的基础知识框架和深入理解。在课程的初期,老师们给我们讲解了纳米材料的定义、特点以及制备方法等基本概念,让我们对纳米材料有了初步的认识。接着,通过课程的深入学习,我们了解了纳米材料的独特性质和应用,学习了纳米材料的制备和表征技术,掌握了一些纳米材料的合成方法和性能调控的原理。这为我们后续的学习和研究打下了坚实的基础。
其次,课程中丰富的实践环节让我更加深入地了解了纳米材料的实际应用。在实验室里,我们亲自动手合成了一些常见的纳米材料,并进行了性能测试和表征。通过实际操作,我亲身体验到纳米材料的制备过程中需要精确的操作和周密的实验设计。同时,我们还参观了一些纳米材料的应用领域,比如新型纳米材料在能源领域的应用、仿生学中的纳米材料等。这些实践活动不仅巩固了理论知识,也提高了我们的实验技能和动手能力。
第三,纳米材料课程让我意识到了纳米技术对人类社会的巨大影响。纳米材料的应用涉及到很多领域,如电子、医疗、能源等,具有广泛的前景。通过学习课程,我了解到许多国内外企业和研究机构正在积极开展纳米材料的研发和产业化工作。纳米材料的应用不仅可以改善人们的生活水平,还有助于推动科学技术的进步和经济的发展。纳米技术已经成为国家战略和未来发展的重要方向,我们作为学习者也应该紧跟时代的步伐,积极投身于纳米材料的研究和应用领域。
此外,我还从纳米材料课程中学到了更多的科研方法和思维方式。在进行纳米材料的研究过程中,我们需要具备批判性思维和创新能力。纳米材料的领域正在不断发展,我们需要掌握最新的研究成果和理论知识,同时也要有勇于挑战常规的勇气和灵活的工作思路。同样,我们需要注重团队合作和学术交流,与同行学者进行深入的研讨和交流,不断提高自身的学术水平和科研能力。
综上所述,纳米材料课程让我深刻领悟到了纳米材料的意义和应用,拓宽了我的专业视野和科研思维。通过学习课程,我不仅掌握了纳米材料的基础知识和制备技术,还学到了科研方法和思维方式。纳米材料领域充满着机遇和挑战,我将继续深入学习和研究,为纳米技术的发展做出自己的贡献。
纳米材料课程论文篇四
于琳枫(12化学1班)。
摘要:二氧化钛纳米管由于新奇的物理化学性质引起了广泛的关注,本文就近年来在制备方法﹑反应机理﹑二级结构及掺杂和应用方面予以综述,并讨论了今后可能的研究发展方向。
关键词:二氧化钛,纳米管,制备,反应机理,二级结构。
0引言。
tio2俗称钛白粉,无毒、无味、无刺激性、热稳定性好,且原料来源广泛易得。它有三种晶型:板钛矿、锐钛矿和金红石型。tio2最早用来做涂料。
1.1气相法。
包括:直流电溅射法、高频无线电溅射法、分子束取向生长法和等离子体法等。
1.2液相法。
目前制备tio2纳米材料应用最广泛的方法是各种前驱体的液相合成法。这种方法的优点是:原料来源广泛、成本较低、设备简单、便于大规模生产。但是产品粒子的均匀性差,在干燥和煅烧过程中易发生团聚。应用最普遍的液相制备方法包括液相沉积法和微乳液法等。
1.2.1液相沉积法。
液相沉积法是以无机钛盐作原料,通过直接沉积来制备功能tio2粉体和薄膜的液相法。deki等用(nh4)2tif6和h3bo3的水溶液为起始溶液,制备了tio2薄膜。imai等用添加了尿素的tif4和ti(so4)2的水溶液制备了不同形貌的tio2纳米材料。液相沉积法具有以下优点:对仪器要求比较低,温度要求低(30~50℃),基片选择比较广等。
1.2.2微乳液法。
2.1氧化钛纳米管形成的反应机理。
尚不确定。理论上钛纳米带折叠或卷曲形成纳米管时,可形成下列3种形状:(a)蛇形的,即单层纳米管的卷曲;(b)洋葱式的,即几个有弱相互作用的纳米片的卷曲;(c)同心式的,通过卷曲或者折叠成多层的纳米管。但实际上,(c)种形状在合成时很难出现。yao和ma通过tem研究分别证实了(a)和(b)构型钛纳米管的存在。
梁建等则认为钛纳米管的生长机理符合3-2-1d的生长模型,在水热合成的过程中,在高压高温和强碱作用下,二氧化钛块体沿着(110)晶面被剥落成碎片,在片的两面有不饱和悬挂键,随着反应的进行,不饱和悬挂键增多,使薄片的表面活性增强,开始卷曲成管状,以减少体系的能量,这一点从反应中间产物中观察到大量的片状及卷曲态得的到证明。dimitryv.bavykin[19]等系统地研究了合成温度以及tio2/naohmol比对制备二氧化钛纳米管形貌的影响。认为图3-b符合氧化钛纳米管的形成机理,并给出了形成机理的原始驱动力的解释。dimitryv.bavykin等进行了氧化钛纳米管形成的热力学和动力学研究。该模型见图4能够很好的解释实验中增加tio2/naoh的摩尔比,氧化钛纳米管的平均管径也增大。同时也可以解释反应温度增加有利于纳米管的平均管径增大。
2.2纳米管的热稳定性及氧化钛纳米管的晶型。
由于二氧化钛纳米管为无定形结构,在热力学上,属于介稳态。因此研究温度对其热稳定性的影响颇有必要。王保玉等以tio2为原料制备成tio2纳米管,通过不同温度焙烧得到不同的样品,用tem,xrd,ft-ir,bet等手段详细的研究了温度对晶型,比表面积的影响。研究表明,在300℃和400℃焙烧存在着两次比表面积的突降,用化学法合成的纳米管在400℃时,比表面积降到很小,管的结构严重被破坏。用化学法合成的纳米管是无定形的,而模板法制备的纳米管为锐钛矿型的。这可能是因为化学法制备的纳米管为多层,层与层之间不能形成三维空间的点阵结构。而王芹等研究则发现钛纳米管经过400℃热处理后能保持其纳米管的形貌,600℃有纳米管间烧结的现象,800℃时管的形状完全被破坏。可见合成方法的不同,氧化钛纳米管的热稳定性也有很大的差异。
tio2纳米材料的很多应用都是和其光学性质紧密相连的。但是,tio2的带隙在一定程度上限制了tio2纳米材料的效率。金红石型tio2的带隙是3.0ev,锐钛矿型是3.2ev,只能吸收紫外光,而紫外光在太阳光中只占很小的一部分(10%)。因而,改善tio2纳米材料性能的一个目的就是将其光响应范围从紫外光区拓展到可见光区,从而增加光活性。目前经常采用的改性方法包括贵金属沉积、离子掺杂、染料敏化和半导体复合等方法。
5.1贵金属沉积。
tio2光催化活性的影响,发现fe、mo、ru、os、re、v和rh离子掺杂可以把tio2的光响应拓宽到可见光范围,其中fe离子掺杂效果最好,而掺杂co和al会降低其光催化活性。wu等定性分析了过渡金属(cr、mn、fe、co、ni和cu)离子掺杂对tio2的光催化活性的影响。xu等比较了不同稀有金属(la、ce、er、pr、gd、nd和sm)离子掺杂对tio2光催化活性的影响。
阴离子掺杂可以改善tio2在可见光下的光催化活性、光化学活性和光电化学活性。在tio2晶体中掺杂阴离子(n、f、c、s等)可以将光响应移动到可见光范围。不像金属阳离子,阴离子不大可能成为电子和空穴的再结合中心,因而能够更有效地加强光催化剂的催化活性。asahi等测定了取代锐钛矿tio2中o的c、n、f、p和s的掺杂比例。发现p态n和2p态o的混合能使价带边缘向上移动从而使得tio2带隙变窄。尽管s掺杂同样能使tio2带隙变窄,但是由于s离子半径太大很难进入tio2晶格。研究表明c和p掺杂由于掺杂太深不利于光生电荷载体传递到催化剂表面,所以对光催化活性的影响不是很有效。ihara等将硫酸钛和氨水的水解产物在400℃的干燥空气中煅烧,得到了可见光激发的n掺杂tio2光催化剂。
5.3染料敏化。
有机染料被广泛地用作tio2的光敏化剂来改善其光学性质。有机染料通常是具有低激发态的过渡金属化合物,像吡啶化合物、苯二甲蓝和金属卟啉等。yang等用联吡啶、carp等用苯二甲蓝染料作为感光剂敏化tio2,发现这些染料可以改善光生电子空穴对的电荷分离,从而改善了催化剂的可见光吸收。
5.4半导体复合。
针对tio2纳米材料的性质、合成、改性和应用,人们已经做了广泛的研究。随着tio2纳米材料的合成和改性方面的突破,其性能得到不断地改善,新应用也不断的被发现。但从目前的研究成果看,可见光催化或分解水效率还普遍很低。因此如何通过对纳米tio2的改性,有效地利用太阳光中的可见光部分,降低tio2光生电子空穴对的复合机率,提高其量子效率是今后的研究重点。
参考文献。
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纳米材料课程论文篇五
摘要:目前世界上上转换纳米荧光材料正处在发展阶段,材料的选择和合成有待于深入细致的研究。本文对上转换发光纳米晶的选择和合成做了系统的讨论。
关键词:纳米材料发光材料上转换发光荧光材料双光子吸收纳米晶。
近年来,人们开始对荧光标记材料产生了浓厚的兴趣,特别是随着纳米技术的发展,能够进行生物标记的无机纳米晶成为人们追逐的热点,但是由于生物背底同样会产生荧光从而对荧光检测形成干扰,于是不会产生背底干扰的稀土上转换纳米发光标记材料引起了人们的注意。
纳术概念是1959年木,诺贝尔奖获得着理查德。费曼在一次讲演中提出的。他在“thereisplentyofroomatthebottom”的讲演中提到,人类能够用宏观的机器制造比其体积小的机器,而这较小的机器可以制作更小的机器,这样一步步达到分子尺度,即逐级缩小生产装置,以至最后直接按意愿排列原子,制造产品。他预言,化学将变成根据人仃〕的意愿逐个地准确放置原子的技术问题,这是最早具有现代纳米概念的思想。20世纪80年代末、90年代初,出现了表征纳米尺度的重要工具一扫描隧道显微镜(stm),原子力显微镜(afm)一认识纳米尺度和纳米世界物质的直接的工具,极大地促进了在纳米尺度上认识物质的结构以及结构与性质的关系,出现了纳米技术术语,形成了纳米技术。其实说起来纳米只是一个长度单位,1纳米(nm)=10又负3次方微米=10又负6次方毫米(mm)=10又负9次方米(m)=l0a。纳米科学与技术(nano-st)是研究由尺寸在1-100nm之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术。关于纳米技术,从迄今为止的研究状况来看,可以分为4种概念。在这里就不一一介绍了。
稀土上转换发光材料通过多光子机制把长波辐射转换成短波辐射称为上转换。所谓的上转换材料就是指受到光激发时,可以发射比激发波长短的荧光的材料。由此可见上转换发光的本质是一种反stokes发光,因此,也称上转换发光为反stokes发光。早在1959年,就出现了上转换发光的报道。用960nm的红外光激发多晶zns,观察到了525nm绿色发光。上转换发光的机理可以归结为4种情况:
(1)单离子的步进多光子吸收,这实际上是激发态吸收(esa)的过程。
(2)直接双光子吸收。这也是一个单离子过程,能量为e1和e2(e1与e2可以相等也可以不相等)的两个光子从一个虚拟的中间量子态被同时吸收终态e3=e1+e2。
(3)多个激发态离子的共协上转换。
(4)光子雪崩吸收上转换。
2.1共沉淀法。
组分体系的制备就可能存在一些问题。冈为它对于原料的选择会造成一定的困难,同时还要求各种组分具有相同或相近的水解或沉淀条件,这样必将对所合成的多组分体系有一定的要求,从而限制了它的使用。.iohanneshampl等人用高温流化床合成出了具有较好分散性的er,yb共掺的氧硫化物。合成时,将er,yb和y的硝酸盐用尿素共沉淀,得到的沉淀在840℃下通过h2s和水蒸气,最后在1500℃的流化床中用ar气保护活化,这样得到了尺寸大约400nm的粒子。硫化物的粒子形态较好,一般为圆形,但是要求较高的活化温度(1500~),在此温度下粒子容易粘连,所以在硫化床中活化,这样加大了合成的难度。
2.2水热法。
水热法也是近几年来研究无机发光材料中发明的又一新兴的合成方法。此法主要是在特制的反应釜(高压釜)中,采用水溶液作为反应体系,通过将反应体系加热至临界温度(或接近临界温度),在反应体系中产生高压环境从而在一定温度和压力下,使物质在溶液中进行化学反应的一种无机制备方法。在水热法的基础上,以有机溶剂代替水,采用溶剂热反应来制备发光材料是水热法的一种重大改进,可以适用于一些非水反应体系的制备,从而打一大了水热技术的适用范围。
上转换纳米微粒的个最重要标志是尺寸与物理的特征量相差不多,例如。当上转换纳米粒子的粒径与超导相干波长、玻尔半径以及电子的德布罗意波长相当时,小颗粒的量子尺寸效应十分显著。
与此同时,大的比表面使处于表面态的原子、电子与处于小颗粒内部的原子、电子的行为有很大的差别,这种表面效应和量子尺寸效应对纳术微粒的光学特性有很大的影响。甚至使纳米微粒具有同样材质的宏观犬块物体不具备的新的光学特性。
例如:
1.宽频带强吸收。纳米氮化硅、碳化硅及氧化铝粉对红外有个宽频带强吸收谱。这是因为纳米粒子大的比表面导致r平均配位数下降,不饱和键和悬键增多,与常规大小材料不同,没有一个单一的,择优的键振动模.而存在个较宽的键振动模的分布.在红外光场作用下它们对红外吸收的频率也就存在个较宽的分布,这就导致了纳米粒于红外吸收带的宽化。
2.吸收带蓝移现象。这可能由于两方面原因,一是量子尺寸效应,由于颗粒尺下降能隙变宽,这就导致光吸收带移向短波方向,ball等对这种蓝移现象给出了解释:已被电子占据分子轨道能级与未被电子占据分子轨道能级之间的宽度(能隙)随颗粒直径碱小而增大.这是产生蓝移的根本原因。这种解释对半导体和绝缘体都适用。另一种是表面效应。由于纳米微粒颗粒小,大的表面张力使晶格畸变,品格常数改变。对纳米氧化物和氮化物小粒于研究表明第一近邻和第二近邻的距离发生变化。键长的改变导致纳米微粒的键本征振动频率改变,结果使光吸收带发生移动。3.量子限域效应。半导体纳术微粒的半径rab(激子玻尔半径)时,电子的平均自由程受小粒径的限制,局限在很小的范围,空穴很容易与它形成激子,引起电子和空穴波函数的重叠,这就报容易产生激子吸收带。
当上转换纳米微粒的尺寸小到一定值时可在定波长的光激发下发光。1990年,日本佳能研究中心的h.tabagi发现,粒径小于6nm的硅在室温下可以发射可见光。随半径减小,发射带强度增强并移向短波方向。当粒径大干6nm时,这种光发射现象消失。tabagi目认为硅纳米微粒的发光是载流子的量子限域效应引起的。brus认为,大块硅不发光是因为它的结构存在平移周期性,由平移对称性产生的选择定则使得大尺寸硅不可能发光,当硅粒径小到某程度时(6nm).平移对称性消失,因此出现发光现象。
1电沉积纳米晶材料技术屠振密[等]编著2008。
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9纳米材料及其技术的应用前景张中太2000材料工程。
10李彦施祖进纳米团簇的超分子自组装[期刊论文]-化学进展11张立德纳米材料的发展1994(03)。
纳米材料课程论文篇六
近年来,随着科技的迅猛发展,纳米材料作为具有巨大潜力的新兴材料,引起了广泛的关注。为了进一步加强对纳米材料的了解,我参加了学校组织的纳米材料课程。在这门课程中,我不仅学到了纳米材料的基本知识,也深刻体会到了纳米材料的应用前景以及研发过程中的挑战。下面我将通过五个方面来分享我的纳米材料课程心得体会。
首先,我学到了纳米材料的基础知识。在课程中,老师详细讲解了纳米材料的定义、特性以及制备方法等基础知识。通过理论学习和实验操作,我对纳米材料的结构、性质和应用有了更深入的了解。特别是在实验中,我亲自参与制备纳米材料的过程,深刻体会到了纳米尺度下的独特性质和制备方法的复杂性。这些基础知识为我进一步研究和探索纳米材料打下了坚实的基础。
其次,我认识到纳米材料的广泛应用前景。在纳米材料课程中,我了解到纳米材料在各个领域的应用。例如,在医药领域,纳米材料可以用于药物传递和诊断;在能源领域,纳米材料可以用于太阳能电池和储能设备等;在环境领域,纳米材料可以用于污染物的检测和治理。这些应用前景让我对纳米材料的研究充满了信心和动力,也让我意识到纳米材料研究对社会发展的重要性。
第三,我了解到纳米材料研发面临的挑战。纳米材料的研发具有较高的技术含量和复杂性,因此面临着许多挑战。首先是制备方法的难度,纳米材料的制备需要精确的控制和调节,对实验条件和设备要求较高。其次是纳米材料的安全性和环境影响问题,纳米材料的应用需要对其安全性进行评价和控制,以免造成无法预料的后果。此外,纳米材料的商业化和产业化也面临着市场竞争和技术壁垒等挑战。了解到这些挑战,让我对纳米材料研发的实际操作和应用有了更深入的认识。
第四,我学到了团队合作和沟通能力。在纳米材料课程中,老师组织了许多实验和小组讨论,要求我们进行团队合作和交流。通过与同学们的合作,我学会了分工合作、互相学习和沟通协调。每次实验,我们都需要互相帮助、共同解决问题,这充分锻炼了我们的团队合作和沟通能力。这些能力对于将来从事科研工作和工程实践都非常重要,也是我在纳米材料课程中的一大收获。
最后,纳米材料课程激发了我对纳米材料研究的热情。通过课程的学习和实践,我对纳米材料的独特性质和应用前景有了更深入的认识和了解,也对纳米材料的研究和应用充满了热情。我意识到,通过不断的学习和实践,我有机会为纳米材料的研究和应用做出自己的贡献,为社会的发展做出一份努力。
综上所述,纳米材料课程带给我了许多知识和体会。我不仅学到了纳米材料的基础知识,也认识到了纳米材料的应用前景和研发挑战。同时,通过课程的实验和讨论,我培养了团队合作和沟通能力。课程还激发了我对纳米材料研究的热情,让我对自己将来的发展充满了信心和动力。通过这门课程的学习,我相信我能在纳米材料领域取得更多的成就。
纳米材料课程论文篇七
[摘要]纳米医学是纳米技术与医药技术结合的产物,纳米医学研究在疾病诊断和治疗方面显示出了巨大的应用潜力。近几年,纳米技术突飞猛进,作为纳米技术的重要领域的纳米生物工程也取得了辉煌的成就。本文从纳米医学、纳米生物技术和纳米生物材料三个方面,讲述了纳米生物工程的重大进展。本文就纳米诊断技术、组织修复和再生医学中的纳米材料、纳米药物载体、纳米药物等方面的研究现状与进展进行综述,并探讨纳米医学的发展前景。
1、跨世纪的新学科——纳米科技。
所谓/纳米科技,就是在0.1~100纳米的尺度上,研究和利用原子和分子的结构、特征及相互作用的高新科学技术,它是现代科学和先进工程技术结合的产物。1990年7月,第一届国际纳米科技会议的召开,标志着纳米科技的正式诞生。时至今日,纳米科技涉及到几乎现有的所有科学技术领域。它的诞生,使人类改造自然的能力直接延伸到分子和原子。它的最终目标,是人类按照自己的意志操纵单个原子,在纳米尺度上制造具有特定功能的产品,实现生产方式的飞跃。目前,纳米科技已经取得一系列成果,正处于重大突破的前夜。研究者认为,这一兴起于本世纪90年代的纳米科技,必将雄踞于21世纪,对人类社会产生重大而深远的影响。
2、纳米医学的提出。
纳米医学的形成除了纳米技术之外,其医学本身也应具有可应用纳米技术的客观基础和必要条件。客观基础是指,像其他物质一样,医学研究的主体———人体本身是由分子和原子构成的。实现纳米医学的必要条件是,要在分子水平上对人体有更为全面而详尽的了解。随着现代生物学和现代医学的不断发展,人类在生物学和医学等领域的研究内容已开始从细胞、染色体等微米尺度的结构深入到更小的层次,进入到单个分子甚至分子内部的结构。这些极其微细的分子结构的特征:尺度空间在0.1-100nm,属于纳米技术的尺度范围。研究这些纳米尺度的分子结构和生命现象的学科,就是纳米生物学和纳米医学。纳米医学是一门涉及物理学、化学、量子学、材料学、电子学、计算机学、生物学以及医学等众多领域的综合性交叉学科。freitas曾给纳米医学下过一个较详细的定义:他认为,纳米医学是利用人体分子工具和分子知识,预防、诊断、治疗疾病和创伤,劫除疼痛,保护和改善人体健康的科学和技术。目前的纳米医学研究水平还处于初级阶段,当然,由于各国科学工者的不懈努力,纳米医学研究领域已初露曙光,有部分研究成果已开始接近临床应用。
从定义来看,纳米医学可以分为两大类,一是在分子水平上的医学研究,基因药物和基因疗法等就是典型体现;二是把其他领域的纳米研究成果引入医学领域,如某种纳米装置在医疗和诊断上的应用。纳米医学的奥秘在于,可以从纳米量级的尺度来进行原来不可能达到的医疗操作和疾病防治。当生命物质的结构单元小到纳米量级的时候,其性质会有意想不到的变化。这种变化既包括物质的原有性能变得更好,还可能有我们所意想不到的性能和效益,从而用来治病防病。
3、纳米技术的医学应用3.1诊断疾病。
这是纳米医学中的一个非常活跃的领域,适时准确地释放药物是它的基本功能之一。科学家正在为糖尿病人研制超小型的,模仿健康人体内的葡萄糖检测系统。它能够被植入皮下,监测血糖水平,在必要的时候释放出胰岛素,使病人体内的血糖和胰岛素含量总是处于正常状态。美国密西根大学的博士正在设计一种纳米/智能炸弹,它可以识别出癌细胞的化学特征。这种智能炸弹很小,仅有20nm左右,能够进入并摧毁单个的癌细胞。
德国医生尝试借助磁性纳米微粒治疗癌症,并在动物实验中取得了较好疗效。将一些极其细小的氧化铁纳米微粒注入患者的肿瘤里,然后将患者置于可变的磁场中,氧化铁纳米微粒升温到45~47度,这一温度可慢慢热死癌细胞。由于肿瘤附近的机体组织中不存在磁性微粒,因此这些健康组织的温度不会升高,也不会受到伤害。科学家指出,将磁性纳米颗粒与药物结合,注入到人体内,在外磁场作用下,药物向病变部位集中,从而达到定向治疗的目的,将大大提高肿瘤的药物治疗效果。
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。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。二是纳米药物,即指直接将原料药物加工成的纳米颗粒,或利用崭新的纳米结构或纳米特性,发现基于新型纳米颗粒的高效低毒的治疗或诊断药物。前者是对传统药物的改良,而后者强调的是把纳米材料本身作为药物。
3.2.1纳米药物。
直接以纳米颗粒作为药物的应用之一是抗菌药物。纳米抗菌药物具有广谱、亲水、环保、遇水后杀菌力更强、不会诱导细菌耐药性等多种性能。以这种抗菌颗粒为原料,成功地开发出了创伤贴、溃疡贴等纳米医药类产品。例如,纳米二氧化钛树脂基托材料具有一定的抗变形链球菌和抗白色念珠菌的效果,当树脂基托中抗菌剂的浓度达到3%时,即可达到满意的抗菌效果。
无机纳米颗粒作为新型的抗癌药物为肿瘤治疗提供了新的思路。研究人员用gd@c82(oh)22处理得肝癌的小鼠,在10.7mol/kg的注射剂量下能有效地抑制肿瘤生长,同时对机体不产生任何毒性。其抑瘤效应不是通过纳米颗粒对肿瘤的直接杀伤起作用,而是可能通过激活机体免疫来实现对肿瘤的抑制作用。纳米羟基磷灰石在体外对恶性肿瘤细胞产生明显的抑制作用,而对正常细胞作用甚微,可望通过进一步的研究获得一种区别于传统的化疗药物的纳米无机抗癌药物。此外,有的物质纳米化后出现新的治疗作用,如二氧化钛纳米粒子可抑制癌细胞增殖;二氧化铈纳米颗粒可以清除眼中的电抗性分子并防治一些由于视网膜老化而带来的疾病。
3.2.2纳米药物载体。
纳米生物技术是纳米技术和生物技术相结合的产物,它即可以用于生物医学,也可以服务于其它社会需求。所包含的内容非常丰富,并以极快的速度增加和发展,难以概述。
3.3.1生物芯片技术。
生物芯片是在很小几何尺度的表面积上,装配一种或集成多种生物活性,仅用微量生理或生物采样,即可以同时检测和研究不同的生物细胞、生物分子和dna的特性,以及它们之间的相互作用,获得生命微观活动的规律。生物芯片可以粗略地分为细胞芯片、蛋白质芯片(生物分子芯片)和基因芯片(即dna芯片)等几类,都有集成、并行和快速检测的优点,已成为21世纪生物医学工程的前沿科技。
近2年,已经通过微制作(mems)技术,制成了微米量级的机械手,能够在细胞溶液中捕捉到单个细胞,进行细胞结构、功能和通讯等特性研究。美国哈佛大学的教授领导的研究人员,发展了微电子工业普遍使用的光刻技术在生物学领域的应用,并研制出效果更好的软光刻方法。以此,制出了可以捕捉和固定单个细胞的生物芯片,通过调节细胞间距等,研究细胞分泌和胞间通讯。此类细胞芯片还可以作细胞分类和纯化等。它的功能原理非常简单,仅利用芯片表面微单元的几何尺寸和表面特性,即可达到选择和固定细胞及细胞面密度控制。
美国圣地亚国家实验室的发现实现了纳米爱好者的预言。正像所预想的那样,纳米技术可以在血流中进行巡航探测,即时发现诸如病毒和细菌类型的外来入侵者,并予以歼灭,从而消除传染性疾病。
一种探测单个活细胞的纳米传感器,探头尺寸仅为纳米量级,当它插入活细胞时,可探知会导致肿瘤的早期dna损伤。
3、4组织修复和再生医学中的纳米材料。
将纳米技术与组织工程技术相结合,构建具有纳米拓扑结构的细胞生长支架正在形成一个崭新的研究方向。相对于微米尺度,纳米尺度的拓扑结构与机体内细胞生长的自然环境更为相似。纳米拓扑结构的构建有可能从分子和细胞水平上控制生物材料与细胞间的相互作用,引发特异性细胞反应,对于组织再生与修复具有潜在的应用前景和重要意义。将纳米纤维水凝胶作为神经组织的支架,在其中生长的鼠神经前体细胞的生长速度明显快于对照材料。向高分子材料中加入碳纳米管可以显著改善原有聚合物的传导性、强度、弹性、韧性和耐久性,同时还可以改进基体材料的生物相容性。研究发现,随着复合物中碳纳米管含量的增加,神经元细胞和成骨细胞在复合材料上的黏附与生长也越来越活跃,而星形细胞和成纤维细胞的活性则呈现同等程度的下降。研究人员设计的人造红细胞输送氧的能力是同等体积天然红细胞的236倍,可应用于贫血症的局部治疗、人工呼吸、肺功能丧失和体育运动需要的额外耗氧等。研究人员成功合成了模拟骨骼亚结构的纳米物质,该物质可取代目前骨科常用的合金材料,其物理特性符合理想的骨骼替代物的模数匹配,不易骨折,且与正常骨组织连接紧密,显示出明显的正畸应用优势。
纳米自组装短肽材料rada16-i与细胞外基质具有很高相似性,rada16-i纳米支架可以作为一种临时性的细胞培养人工支架,它能很好地支持功能型细胞在受损位置附近生长、迁移和分化,因而有利于细胞抵达伤口缝隙,使组织得以再生。有研究人员利用rada16-i纳米支架修复了仓鼠脑部的急性创伤,并且恢复了仓鼠的视觉功能。rada16-i形成的水凝胶可用作新型的简易止血剂,用于多种组织和多种不同类型伤口的止血。
4、我国发展纳米生物学和纳米医学的现状和发展策略。
目前,我国在纳米生物和医学领域内的研究基础还比较薄弱,通过采取各种激励措施和各种研究计划的实施,特别是国家自然科学基金委的纳米技术重大研究计划对纳米生物和纳米医学项目的支持,我国在纳米生物和纳米医学方面的研究状况有了很大的改善,生物、医学界的许多院、所相继建立了有关纳米技术的研究室,如中国医学科学院基础医学研究所、军事医学科学院毒物药物研究所和生物物理研究所等都设立了纳米研究室,初步形成了一只较强的研究队伍。近年来,来自化学、物理、信息、药物、生物和医学等领域的科学家通过几次研讨会进一步明确了纳米生物和纳米医学领域的研究方向和内容,并建立了较密切的合作。我国在纳米生物和纳米医学的研究领域也涌现了一批极具特色的研究成果,如在生物传感器、生物芯片、新型药物载体和靶向药物、新型纳米药物剂型、新造影剂、重大疾病的机制、纳米材料的应用和生物安全性及重大疾病预防和早期诊断与治疗技术等方面。但是,这些研究的水准与国际先进水平还有相当的差距,离国家、社会的需求也有相当远的距离。
纳米医学工程的建立不仅是因为有其迫切的需要,而且也因为有了实现的可能。如今,纳米科技在国际上已崭露头角,世界各发达国家纷纷开展纳米科技的研究。在我国,科技界对纳米科技的重要性有了共识,纳米科技研究已取得引人注目的成果。学科发展和社会需要是推动社会发展的巨大动力,学科发展可以创造新的需求,社会需求可以促进学科向深度和广度发展。纳米生物医学工程正在出现,我们无力将它阻挡。虽然它的广泛应用尚有待时日,并潜在危险,但若没有它,我们现在面临的许多生物医学工程问题就不可能得到满意的解决。
9、10):2-5.[14]奇云。纳米化学研究进展[j]。现代化工,1993,13(8):38-39.[15]华中一。纳米科学与技术[j]。科学,2000,52(5):6-10.。
纳米材料课程论文篇八
于琳枫(12化学1班)。
摘要:二氧化钛纳米管由于新奇的物理化学性质引起了广泛的关注,本文就近年来在制备方法﹑反应机理﹑二级结构及掺杂和应用方面予以综述,并讨论了今后可能的研究发展方向。
关键词:二氧化钛,纳米管,制备,反应机理,二级结构。
0引言。
tio2俗称钛白粉,无毒、无味、无刺激性、热稳定性好,且原料来源广泛易得。它有三种晶型:板钛矿、锐钛矿和金红石型。tio2最早用来做涂料。
1.1气相法。
包括:直流电溅射法、高频无线电溅射法、分子束取向生长法和等离子体法等。
1.2液相法。
目前制备tio2纳米材料应用最广泛的方法是各种前驱体的液相合成法。这种方法的优点是:原料来源广泛、成本较低、设备简单、便于大规模生产。但是产品粒子的均匀性差,在干燥和煅烧过程中易发生团聚。应用最普遍的液相制备方法包括液相沉积法和微乳液法等。
1.2.1液相沉积法。
液相沉积法是以无机钛盐作原料,通过直接沉积来制备功能tio2粉体和薄膜的液相法。deki等用(nh4)2tif6和h3bo3的水溶液为起始溶液,制备了tio2薄膜。imai等用添加了尿素的tif4和ti(so4)2的水溶液制备了不同形貌的tio2纳米材料。液相沉积法具有以下优点:对仪器要求比较低,温度要求低(30~50℃),基片选择比较广等。
1.2.2微乳液法。
2.1氧化钛纳米管形成的反应机理。
尚不确定。理论上钛纳米带折叠或卷曲形成纳米管时,可形成下列3种形状:(a)蛇形的,即单层纳米管的卷曲;(b)洋葱式的,即几个有弱相互作用的纳米片的卷曲;(c)同心式的,通过卷曲或者折叠成多层的纳米管。但实际上,(c)种形状在合成时很难出现。yao和ma通过tem研究分别证实了(a)和(b)构型钛纳米管的存在。
梁建等则认为钛纳米管的生长机理符合3-2-1d的生长模型,在水热合成的过程中,在高压高温和强碱作用下,二氧化钛块体沿着(110)晶面被剥落成碎片,在片的两面有不饱和悬挂键,随着反应的进行,不饱和悬挂键增多,使薄片的表面活性增强,开始卷曲成管状,以减少体系的能量,这一点从反应中间产物中观察到大量的片状及卷曲态得的到证明。dimitryv.bavykin[19]等系统地研究了合成温度以及tio2/naohmol比对制备二氧化钛纳米管形貌的影响。认为图3-b符合氧化钛纳米管的形成机理,并给出了形成机理的原始驱动力的解释。dimitryv.bavykin等进行了氧化钛纳米管形成的热力学和动力学研究。该模型见图4能够很好的解释实验中增加tio2/naoh的摩尔比,氧化钛纳米管的平均管径也增大。同时也可以解释反应温度增加有利于纳米管的平均管径增大。
2.2纳米管的热稳定性及氧化钛纳米管的晶型。
由于二氧化钛纳米管为无定形结构,在热力学上,属于介稳态。因此研究温度对其热稳定性的影响颇有必要。王保玉等以tio2为原料制备成tio2纳米管,通过不同温度焙烧得到不同的样品,用tem,xrd,ft-ir,bet等手段详细的研究了温度对晶型,比表面积的影响。研究表明,在300℃和400℃焙烧存在着两次比表面积的突降,用化学法合成的纳米管在400℃时,比表面积降到很小,管的结构严重被破坏。用化学法合成的纳米管是无定形的,而模板法制备的纳米管为锐钛矿型的。这可能是因为化学法制备的纳米管为多层,层与层之间不能形成三维空间的点阵结构。而王芹等研究则发现钛纳米管经过400℃热处理后能保持其纳米管的形貌,600℃有纳米管间烧结的现象,800℃时管的形状完全被破坏。可见合成方法的不同,氧化钛纳米管的热稳定性也有很大的差异。
纳米材料课程论文篇九
纳米技术作为一门新兴的技术,在多个领域具有非常重要的应用,尤其是极大地推动了新型建材的发展,介绍了纳米技术在新型建筑涂料、复合水泥、自洁玻璃、陶瓷、防护材料等方面的应用,通过论述可知,纳米材料在新型建材领域具有很好的发展应用前景。
纳米技术;新型建材;应用;前景。
通常传统的涂料都存在悬浮稳定性差,耐老化、耐洗刷性差,光洁度不够等缺陷。而纳米涂料则能较好的解决这一问题,纳米涂料具有下述优越的性能:
(1)具有很好的伸缩性,能够弥盖墙体细小裂缝,具有对微裂缝的自修复作用。
(2)具有很好的防水性,抗异物粘附、沾污性能,抗碱、耐冲刷性。
(3)具有除臭、杀菌、防尘以及隔热保温性能。
(4)纳米涂料的色泽鲜艳柔和,手感柔和,漆膜平整,改善建筑的外观等。
虽然国内外对纳米涂料的研究还处在初步阶段,但是已在工程上得到了较广泛的应用,如北京纳美公司生产的纳米系列涂料已大量应用于北京建欣苑、建东苑等住宅区的外墙粉刷,效果良好。在首体改造工程中,使用纳米涂料1700吨,涂刷6万平方米。复旦大学教育部先进涂料工程研究中心的专家已研发出了“透明隔热玻璃涂料”。
普通水泥混凝土因其刚性较大而柔性较小,同时其自身也存在一些固有的缺陷,使其在使用过程中不可避免地产生开裂并破坏。为了解决这一问题就必须加速对具有特殊性能混凝土的研发,而纳米混凝土就能有效的解决这样问题,纳米混凝土,与普通混凝土相比,纳米混凝土的强度、硬度、抗老化性、耐久性等性能均有显著提高,同时还具有防水、吸声、吸收电磁波等性能,因而可用于一些特殊的建筑设施中(如国防设施)。通常在普通混凝土中加入纳米矿粉(纳米级sio2、纳米级caco3)或者纳米金属粉末已达到纳米混凝土的性能,而且通过改变纳米材料的掺量还能配置出防水砂浆等。目前开发研制的纳米水泥材料包括纳米防水复合水泥,纳米敏感水泥、纳米环保复合水泥以及纳米隐身复合水泥。
纳米防水水泥是通过在水泥中添加xpm水泥外加剂的纳米材料而制成的,该纳米外加剂掺入水泥后,可以加快水泥诱导期和加速期的水化反应,改善水泥凝固的三维结构,同时提高水泥石的密实度,增强了防水性能。
纳米敏感水泥是在水泥中加入对周围环境变化十分敏感的纳米材料,从而达到改善水泥制品温敏、湿敏、气敏、力敏等性能。根据添加的敏感材料的不同可将纳米敏感水泥用于化工厂的建设、高速路面的铺设等。
纳米环保复合水泥是利用纳米材料的光催化功能,从而使水泥制品具有杀菌、除臭以及表面自清洁等功能。通常是选用tio2作为纳米添加剂。
纳米隐身复合材料是通过使用具有吸收电磁波功能的纳米材料(纳米金属粉居多),在电磁波照射时,纳米材料的表面效应使得原子与电子运动加剧,促使电子能转化为热能,加强对电磁波的吸收,从何使材料能够在很宽的频带范围内避开雷达、红外光的侦查,这一材料常用于军事国防建筑等。
普通玻璃在使用过程中会吸附空气中的有机物,形成难以清洗的有机污垢,同时,水在玻璃上易形成水雾,影响可见度和反光度。而通过在平板玻璃的两面镀制一层tio2纳米薄膜形成的纳米玻璃,则能有效的解决上述缺陷,同时tio2光催化剂在阳光作用下,可以分解甲醛、氨气等有害气体。此外纳米玻璃具有非常好的透光性以及机构强度。将这种玻璃用作屏幕玻璃、大厦玻璃、住宅玻璃等可免去麻烦的人工清洗过程。
陶瓷因其具有较好的耐高温以及抗腐蚀性以及良好的外观性能而在工程界得到了广泛的应用(如铺贴墙面的瓷砖),但是陶瓷易发生脆性破坏,因而在使用过程中也受到了一定的限制。使用纳米材料开发研制的纳米陶瓷则具有良好的塑性性能,能够吸收一定量的外来能量。在陶瓷基中加入纳米级的金属碳化物纤维可以大大提高陶瓷的强度,同时具有良好的抗烧蚀性,火箭喷气口的耐高温材料就选用纳米金属陶瓷作为耐高温材料。用纳米sic、si3n、zno、sio2、tio2、a12o3等制成的陶瓷材料具有高硬度、高韧性、高强度、耐磨性、低温超塑性、抗冷热疲劳等性能优点。纳米陶瓷将作为防腐、耐热、耐磨的新材料在更大的范围内改变材料的力学性质,具有非常广阔的应用前景。
通常是在胶料中加入炭黑等以提高材料的防水性能,但这种材料的耐腐蚀性以及耐侯性较差,易老化,研制具有高强、耐腐蚀、抗老化性能的防水材料也是工程界一直在积极研究的问题,纳米防水材料能够很好满足上述要求,北京建筑科学研究院就成功的研制了具有较好耐老化性能的纳米防水卷材,该类防水卷材具有很好的强度、韧性、抗老化性以及光稳定性、热稳定性等。纳米防水卷材具有叫广泛的应用前景,如建筑顶面、地下室、卫生间、水利堤坝以及防潜工程等。
随着我国推行节能减排的方针,工程界也越来越注重建筑的保温节能性能,我国目前使用的比较多的仍是聚氨酯、石棉等传统隔热保温材料,这些材料在使用过程中容易产生一些对人体有害的物质,如石棉与纤维制品含有致癌物质,聚氨酯泡沫燃烧后释放有毒气体,而通过使用纳米材料开发研制的保温材料则能避免这些弊端,如以无机硅酸盐为基料,经高温高压纳米功能材料改性而成的保温材料不仅具有很好的保温效果,同时对人体也无损害,是一种绿色环保保温材料。
对于一些在深海中作业的结构以及其他特殊环境下工作的构件,它们对结构的密封性的要求非常高,已超过了普通粘合剂和密封剂所能满足的范围。国外通过在普通粘合剂和密封胶中添加纳米sio2等添加剂,使粘合剂的粘结效果和密封胶的密封性能都大大提高。其工作机理是在纳米sio2的表面包覆一层有机材料,使之具有永久性,将它添加到密封胶中很快形成一种硅石结构,即纳米sio2形成网络结构的胶体流动,提高粘接效果,由于颗粒尺寸小,更增加了胶的密封性。大型建材机械等主机工作时的噪声达到上百分贝,用纳米材料制成的润滑剂,既能在物体表面形成半永久性的固态膜,产生根好的润滑作用,大大降低噪声,又能延长装备使用寿命,具有非常好的应用前景。
纳米技术作为一门新兴的学科,被誉为二十一世纪最具有发展前景的技术,是对未来经济和社会发展产生重大影响的一种关键性前沿技术。纳米技术在建筑材料方面的应用前景非常广阔,纳米技术不仅会推动建材新产品的开发,还将为改善人们的生活环境,提高生活质量做出不可估量的贡献。纳米功能材料已成为国内外研究的热点,目前研究开发工作正处于刚刚起步阶段,还有很多问题还未很好的'解决,需要将进一步加速对纳米材料的研究以及推广应用。纳米材料将成为21世纪新型建筑材料的发展新方向,相信在不久的将来,我们将跨入一个全新的材料时代—纳米材料时代。
[1]@张立德。纳米材料[m].北京:化工出版社,2002.
[5]@唐辉宇,陈丽娟。纳米技术与环保建材[j].四川建材,2005,(1):6-8.
纳米材料课程论文篇十
纳米材料的概念是一位德国学者在1980年首次提出的,他是只晶体晶粒尺寸在1~100数量级的超细材料。晶体晶粒的尺寸在标准级内,被称为超细材料,納米级高于1nm的被成为超细材料。严格意义的纳米材料尺寸在5nm数量级。纳米材料制作新时代产品的工艺技术是纳米技术。
超细晶粒的优异特殊性能是由纳米材料的特殊性能引起的,由此特性导致的众多实验结果,引起了科学界的广泛重视,这也使得纳米科技迈入了科学界的桥处低位。纳米晶体材料、复合材料被统称为纳米材料。
纳米材料的空间维数由纳米结构的区分可以分为:(1)零维的纳米颗粒材料;(2)一维纤维纳米材料;(3)二维层状纳米材料。所有固态晶体材料均是晶体结构的晶粒以及具有无序排列结构的晶界组成,而晶界的厚度占的体积分数很小可忽略不计,而纳米材料中界面部分所占的体积分数相当大,使得纳米材料成为一种新的结构状态。此外,由于纳米晶粒中的原子排列十分无序,使得通常大晶体材料产生分裂而成为分子轨道的能级。高浓度界面及原子能级的特殊结构导致纳米材料的性能的显著改变。纳米材料及纳米技术被公认为是21世纪最有前途的研究和发展领域。
2纳米材料的特性。
2.1纳米材料独特的表面效应。
纳米材料的表面原子数是有变化效应的,引起变化效应的是由原子数和总原子数的比例与晶粒的尺寸配比的,这样的变化成为纳米材料的表面效应。相似形状的粒子的表面积与其线尺寸的平方成正比,由此可得其比表面积(表面积/体积)与线尺寸成反比。
粒子线尺寸的变化对表面积会造成显著影响,粒子线增大,表面积见效,表面积的原子数也会响应的增加,由此导致表面原子配属的重大失衡使纳米材料的化学性显像明显。
2.2纳米材料的体积效应。
纳米材料的体积效应是由于单个纳米粒子所包含的原子数很少导致。金属纳米粒子靠近费米面进一步假设他们的能级为准原子态,由此得到费米能级。纳米粒子的直径减小导致能级间距将增大,进而电阻率将增大,甚至会导致绝缘体。对具有同素异构转变的金属纳米粒子还会出现非导电的高温结构相,此情况仅在粒子中观测到。
2.3纳米材料的量子尺寸效应。
纳米粒子的尺寸下降会导致半导体中分子轨道能级被占据,从而使得处于分离的量子化能级中的电子的波动性效应。纳米粒子的尺寸相当或更小时,呈现量子尺寸效应。例如,光吸收材料的特征波长而显示出极高的矫顽力。
2.4纳米材力学性能的效应。
纳米材料的性能效应是由纳米粒子细化和材料的强度造塑性共同显现的。为了提高材料结构的强度,晶粒细化可以大大增强这种效应,并且第二次强化的过程随着尺寸的增加会显著增大,效果更强。结构纳米材料中,晶粒的相位结构更加细化,使其力学性能远超其他结构材料之上。纳米陶瓷和金属的任性已达到了普通金属材料的韧性水平,超过了超级钢。
3纳米技术。
范围在10~7cm范围内的物体,经常显示出物理化学甚至生物性上的异样特征和现象。纳米技术的通俗定义是纳米尺度利用的结果。纳米在发展过程中,中字和电子交互作用形成波动,丰富了纳米尺度利用的方式。
结构的特征尺寸介于10-9~10-7m(1~100nm)的范围,物体经常显示出物理、化学和生物上新颖而明显改善的特性和现象.纳米技术是在一个纳米尺度利用功能结构的通俗定义。在纳米尺度上的重大改变主要是由于物质中的电子和原子交互作用的波动。通过创造纳米尺度的结构能控制材料的基本特性,由此将出现以前被认为生物系统的一个重要特性是物质在纳米尺度上有系统的组织。(-9和-7上标吗)。
纳米技术的一大特点便是允许将所需信息储存在纳米表面,无需机器人和其他原件共同的配合储存.材料和生物科学技术结合,会得到全新的加工方法和工业动能.纳米尺度和微米尺度共同材料性质相比,纳米结构的韧性十足,不受影响.纳米体积的催化剂会大大减少废物产生和简介污染。纳米结构比微米小很多,所以纳米构成系统的原件密度大大高于微米尺度构成的原件。电子元器件在纳米结构的控制下相互作用,会得到新的电子元件,减低能耗的同时可以大大提高动能,提高效率。典型的纳米技术。
(1)自然界的纳米技术。叶绿体是进行光合作用的核心,其内部包括纳米级的分子结构,具有转化光能和二氧化碳为生物化学能的高活性.人类和动物牙齿表面的纳米级微晶,光滑并具有很高的硬度.
(2)早期的纳米技术。摄影和催化是早期的纳米技术。这两项技术通过纳米技术的发展而大幅提高。大部分现有的纳米技术是意外地发现的,例如,现在我们知道在橡胶中加入某种无机粘土可提高轮胎的寿命和耐磨性。
(3)铁磁流体。磁铁流体是一种由高精度纳米颗粒组成的胶体,纳米颗粒是永态磁体,只有当铁磁流体的磁场为零,附加磁场生成变化,才会发生共生反应。铁磁流体区别于其他流体,在得到外加磁场的同时,由于力矩产生于铁磁流体内部,特殊的流体力学现象会显现。
(4)硬质材料。纳米结构的硬材料正在进入商业领域.如wc/co和tic/和co组成的纳米材料形成双连续纳米结构,获得优异的材料性能的同时硬度、断裂韧性和耐磨性都有显著提高.
(5)纳米涂料。纳米涂料的热喷技术将纳米结构材料应用于商业的途径.晶粒尺寸达到纳米尺度并且原子数目是可控范围内时,境界颗粒的纯度达到最大,和其他晶粒材料共同具备抗腐蚀能力。热稳定性和抵抗位错是纳米晶粒的特性,由此特性可以衍生出超高的硬度和韧性。纳米级涂料在日常使用过程中,可以减小涂料的应力状态,提高涂层厚度,抗腐蚀性能极强,耐老化。该技术现已应用在涡轮叶片,螺旋桨机翼等部件,每年有几十亿美元的潜在应用市场。
(6)纳米技术与相关技术路径分析。任何技术领域都无法独立的存在于科研领域,都是相对独立但又不同程度的和其他技术形成交互过程的情况,技术领域性质的差异导致独立发展和互溶发展间的异样表现形式。专利技术领域的共同关系,可以阐明技术领域间多项技术的互动关系。表1按共现特征统计了三个阶段纳米技术发展趋势。
4网络骇客攻击。
骇客攻击指的是通过破解系统的某个程序来获取数据甚至是获利,骇客攻击的主要手段分为破坏性和非破坏性。非破坏性仅影响系统的正常运行而破坏性则会盗取用户的重要数据,形成重大影响。
骇客攻击的常见模式是通过干扰程序运行、获取文件和传输方式等不被许可的操作。骇客攻击的对象和数据一般都是非常重要或者机密的,当攻击形成以后,会对客户造成重大损害。在使用电子邮件、木马等手段来攻击时,给整个计算机网络造成了极大的损害。由于骇客对于计算机网络正常运行有着重要的影响甚至是重大损害和经济威胁,各国对于该领域均非常重视,但就目前,防御骇客攻击的相关技术人才非常紧缺,相关培训也凤毛麟角,美国的国安局已成为对骇客人才需求最为迫切的美国联邦机构。骇客领域中威胁计算机网络安全的因素,如表2所示。
5计算机病毒。
计算机病毒非常常见,是通过编制一些计算机指令,并且插入一定数目的损害性数据,使其能够达到自我复制的计算机指令。计算机病毒有各自的特点,大部分分为伴随性、蠕虫性、变型形等形态的病毒。这些病毒有些是随时呈现激活状态的,有些是自身释放在内存中,一旦计算机重启或者关机,只要接通电源,便可实施传染;但有些病毒在电脑中仅有一小部分的占用空间,即便激活状态也不会对计算机形成过大的伤害。
5.1系统漏洞。
系统漏洞是指由于操作软件设计的疏忽和技术上的不完善,为不法分子窃取该软件的程序流提供了机会,使得系统被各种木马和病毒等侵入计算机,从而实现大面积控制,进而得到重要的信息和文件,甚至于破坏了电脑操作系统。系统漏洞也作为病毒的入侵入口存在。
长期以来,正版系统都以其高昂的购买成本让大多数人望而却步,大多数人还在使用着盗版系统,但盗版系统通常会留下非常多的系统漏洞。主要漏洞类型分为up漏洞、账号类漏洞和热键类漏洞。这些漏洞的存在也进一步提供了病毒的扩散温床,导致计算机病毒的进一步扩散,影响了计算机的网络安全。
6.1防火墙技术防火墙。
防火墙通过执行站点的安全策略,从而限制人们从定制的控制点离开;同时所有的的信息想要进入计算机,都必须通过防火墙,这样就能够有效的记录网上的所有活动,防止病毒侵入;防火墙能够通过隔开网络中的一个网段与另一个网段,从而能够很好对用户暴露点进行保护与限制。
7.1数据加密技术。
数据加密技术作为一种新兴技术,也是计算机网络安全的保障性技术,是指传送方通过各种加密函数转换形成密文,接收方对于数据加密技术的控制,需要数据加密技术的指定性。要求只有在解除密码后,才能而获得原来的数据,这些特殊的信息就是密钥。密钥共分为三类:专用密钥、对称密钥和公开密钥。
计算机网络由繁多的路径所构成,非常复杂,信息的传播也异常广泛,如何保证信息在传播过程中的安全性和时效性,需要通过计算机信息的加密技术来实现。
7.2网络访问控制技术。
网络访问控制技术指的是以路由器作为网关,对外界的网络服务信息控制和筛选。这种技术可以防止计算机在实施远程登录和文件使用过程中,防止不法分子通过漏洞,对电脑进行空盒子。对访问者的身份进行深入检测后,可以有效的防止入侵,确保计算机在网络中的安全。
7.3安全漏洞检测技术。
安全漏洞检测是一项重要技术。通过安全漏洞扫描能够帮帮助用户在骇客攻击之前找到系统的漏洞,并及时的恢复。在对安全漏洞进行检测的可以从各个方面进行了预防,保证网络的安全。
7.4数据库的备份与恢复技术。
为了防止防止系统发生意外,数据库的备份与恢复技术需要保证数据的安全性和完整性。这种备份技术主要有数据库、备份数据库和事物日志来更好的确定网络的安全。数据库系统的构成模块,如图1所示。
7.5系统功能结构图的测试环境。
测试环境。本系统的测试主要硬件环境:intelpentiumd2.8g;软件环境:windowsr2;测试工具:netbeansprofile3.2。从测试结果来看,在整个架构中,索引是由guice维护的单例进行单线程索引,整个系统在最慢的环节遇到了瓶颈,因此线程数从3个提升到4个引起的性能并没有很大的提高,猜测线程数如果继续提升到某个数值,系统效率反而会下降。
8结语。
在系统功能上,由纳米材料和纳米技术逐渐延伸的网络技术发展遍历行业内。每个节点根据http协议中的type字段自动找到相应解析器(parser)解析资源,解析器将解析后的resource对象传递给索引模块进行索引,实现纳米技术在计算机网络技术中的抓取過程。在抓取过程中能尽可能过滤重复模块,功能过滤不符合规则的网络节点,能够在抓取过程中统计信息,分析网络应用和系统运行状态。由于使用者对搜索引擎的需求是既有共性又有个性特征,因此只有结合用户需求的实际,开发出相应的检索系统以发挥其相应的作用,产生社会效益。
参考文献。
[6]李刚.利用原子转移自由基聚合方法的木材表面功能性改良[d].哈尔滨:东北林业大学,2011.
纳米材料课程论文篇十一
计算机软件工程理论的研究无法跟上其发展速度,同时还缺少宣传。虽然很多计算机软件工程管理的工作人员都是本专业出身,但是每个学校的课程内容与实际情况存在极大的差距,这也导致工作人员在参与到项目后缺乏对项目整体计划的认知,无法全面认识到工程项目层次、环节的问题。工作人员在进行工作时,只顾眼前,不够重视和关注其他的计算机软件工程。这种工作方式和状态不但可能拖慢工程的进度,甚至会影响到工程项目的完成。
2.2缺乏团队合作意识。
计算机软件由很多部分组成,每个部分的专业性较强,因此软件的开发需要团队合作完成。一个成功的计算机软件需要团队的协调合作,无法只靠一个人或几个人完成软件的开发。但是,很多计算机软件工程的工作人员无法良好、有效地交流和沟通,团队内的人员自然也无法通力合作。一旦出现工序重复或不衔接的情况,或者成员、部门之间出现吵架的情况,就会严重影响到团队良好的工作氛围,同样也不利于软件工程的开发。
2.3培训工作效果差。
由于计算机软件工程管理的专业性和系统性较强,因此其岗位的要求也较高,需要管理人员具备较高的管理水平,同时还要具有丰富的工作经验和理论知识。目前,从事计算机软件工程管理的人员主要分为两类[2],一类是具有较高管理水平的管理人才,但是这种人员通常缺少必要的专业知识,难以快速进入工作状态,完成计算机软件工程的管理;另一类是具备专业知识的技术人才,这类人员虽然掌握必要的专业知识,但是缺乏完整的工作经验,无法有效地管理和指导软件工程的工作人员。
纳米材料课程论文篇十二
在上期关注了全球顶尖高分子材料研究所之后,本期理财周报将聚焦纳米材料和生物材料的全球顶尖实验室。
众所周知,纳米材料和生物材料属前沿新材料,代表着未来材料科学的发展方向。由于这两种材料具有重要的战略意义,各个国家在这两个领域的研发竞争可谓白热化。
美国将信息材料、生物医用、纳米材料、环境材料和材料技术科学等列为重点发展方向,日本重点加强信息通信、环境、生命科学和纳米材料方面的优势,欧盟则重点发展光电、有机电子、超导复合、催化剂、光学、磁性、纳米和智能材料。
由此可见,纳米、生物材料已成兵家必争之地。根据我国的新材料产业“十二五”规划,纳米材料和生物材料也是材料科学的重点发展方向。2012年6月,四年一度的世界生物材料大会首次落户中国,尼古拉·佩帕斯、钱煦、威廉·邦菲尔德、师昌绪等一大批国际顶尖生物材料专家汇聚成都,显示出了中国在生物材料方面日益增加的影响力。
显然,争夺纳米和生物材料话语权关键还是研究所和研究人才的竞争。
19xx年7月在美国召开了第一届国际纳米科技技术会议,正式宣布纳米材料科学为材料科学一个新分支,美国也成为了全球纳米技术研究的中心。
大学研究所方面,走在纳米材料研究前沿的美国大学包括纽约州立大学阿尔巴尼分校、哈佛大学、北达科他州立大学、史丹佛大学、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学等。
其中,纽约州立大学阿尔巴尼分校的纳米技术与工程学院拥有55亿的公众和私人投资,是全球纳米技术研究中心之一,也是世界上第一个专门研究纳米科学与纳米工程的高等院校。在国家/独立研究所方面,橡树岭国家实验室、劳伦斯伯克利国家实验室、美国阿贡国家实验室和美国加州纳米技术研究院等均享有国际盛誉。
此外,美国跨国也走在纳米研究的前列:ibm和nec都是最早进入纳米技术研究领域的,最先取得碳纳米管这一纳米科技基石之一的基础专利,nantero则是第一家开发微电子级碳纳米管材料、并使用碳纳米管开发下一代半导体设备的。
美国生物材料方面的研究同样全球领先,著名的斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、加州理工学院、约翰霍普金斯大学、普林斯顿大学、加州大学旧金山分校、耶鲁大学、康乃尔大学、圣路易斯华盛顿大学、杜克大学、芝加哥大学美国顶尖院校生物工程研究排名靠前。
刚刚结束的2013年诺贝尔奖获得者中,迈克尔·莱维特和托马斯·c·苏德霍夫等两位生物化学领域的科学家出自同一所大学:斯坦福大学。
大名鼎鼎的mit生物材料研究也走在世界顶尖水平,该校拥有44个与生物材料研究相关的研究中心/研究室。
美国同样还有一批生物材料研究领先的跨国企业,如安捷伦科技,英斯特朗、ceramtec、泰科纳(ticona)、冶联科技、crs)、美敦力(medtronic)等等。
这些的产品垄断了全球大部分的高端生物材料市场份额,其研发实力也可见一斑。欧日朝迎头赶上在如此众多顶尖大学实验室、国家研究所和跨国实验室的支撑下,美国在纳米材料、生物材料方面建立的优势已基本上无人可以撼动。
不过即便如此,以欧洲和日韩为代表的研究力量同样不可小觑,部分领域甚至已经可以和美国匹敌,并呈现出德国、英国、日本和韩国四足鼎立之势。
德国在纳米材料领域的研究起步较早,在全国范围内建立了六大纳米研究中心,分别是纳米结构、纳米应用开发、纳米技术、纳米化学、纳米加工和纳米分析中心,形成一张遍布全国的纳米科技研究协作网,而马普学会、弗朗霍夫协会、海姆霍茨大研究中心联合会和莱布尼茨研究联合会则是德国纳米研究的核心力量。
纳米材料方面的`大学研究室,则主要是卡尔斯鲁厄理工学院,德国不伦瑞克理工大学半导体技术研究所。
生物材料方面,德国柏林柏林——勃兰登堡地区是德国生物技术研究机构分布密集最高的地区,同时也是欧洲最大的“全方位服务型生物科技区”,共拥有6个生物科技园和2个特别实验室。
与德国相比,英国的纳米材料相对逊色,不过生物工程技术却有过之而无不及。在英国,诞生了世界上第一只克隆羊“多莉”。英国在生物材料领域次于美国,居世界第二。据理财周报材料科学实验室的不完全统计,迄今为止,英国在生物和医学领域已获得了20多个诺贝尔奖。
大学研究室方面,剑桥大学材料科学与冶金系拥有生物材料的全球顶尖研究院,zeneca、glaxowelle和smithklihebeacham等跨国生物材料研究能力也是全球领先。
在日本,研究中心是其主要研究阵地。日立的“纳米技术管理推进中心”、日本电器“基础研究实验室”;日本电报电话的“厚木实验室”、富士通的纳米技术研究中心等企业研究中心是其纳米材料研究的核心力量。
韩国则凭借着三星等巨头在纳米材料技术的研究领域迎头赶上。
中国研究阶段性突破。
在国内,中科院的纳米材料和生物材料研究仍旧首屈一指。理财周报记者获悉,中科院国家纳米科学中心主要从事纳米技术理论研究,该中心在20年在铋系化合物超结构制备,基于新型te化物纳米材料的宽带光谱光学探测器,新型微纳加工方法等诸多方面的研究均取得获得突破性新进展。
国家纳米中心现有6个研究室、2个实验室和1个发展研究中心、人员方面,纳米中心目前科技人员159人、科技支撑人员23人,包括研究员31人、副研究员及高级工程技术人员39人。20年,纳米中心科研人员共发表sci251篇。
此外,北京航空航天大学,南京理工大学,北京科技大学,大连理工大学等院校纳米材料研究起步较早。
生物材料方面,中科院上海硅酸盐研究所和清华大学、四川大学、南开大学、上海交通大学、华南理工大学、华东理工大学等大学研究室在国内处于领先地位。20年的世界生物材料大会承办方便是四川大学。
纳米材料课程论文篇十三
按照学校要求,我们从年月开始进行毕业论文写作相关工作,行进至今,终于完成了自己人生的第一部学术作品,为美好的大学生活抹上了最后的一笔。回想写作过程中的点点滴滴,真是感慨颇多。
一开始,总觉得写论文对于没有经验知识浅薄的我们来说是那么困难的一件事。所幸的是,我们的论文指导老师老师专业且极富责任心与耐心,一路走来给了我们不少的指引。也是老师的教导让我对论文写作有了新的理解:它绝不仅仅是单纯的写作过程,更重要的是从中提升自己的学习与分析总结能力,并树立严谨的学术钻研精神。对于论文写作的正确理解让我在写作过程中变得更加积极主动收获更多。
写作过程分为两个阶段,上学期主要进行选题的讨论与确定以及资料的收集,本学期则进入写作的关键时期。在整个过程中,我查阅了大量的文献和资料并进行相关的思考,让我增长了不少的知识,也让我学会多角度的看待分析问题。当然,在这里还必须感谢曹老师不辞辛劳的每周都与我们进行论文内容的讨论与指导。帮助我们在迷茫的时候走出困境,走出自己的定势思维。一路走来,论文改写了好几次:开始时是大纲内容冗杂重心不明确进行修改;之后是对内容上不必要的重复进行删减;也曾因为重要词汇措辞不当进行改进;还有因对概念理解错误各小节划分缺乏逻辑进行的重新推敲??每一次的批评与改进,都让我对自己的选题有进一步的思考与理解,就这样,在曹老师的精心指导和严格要求下,我的写作思路由浑浊变得清晰,内容由空泛变得充实,语言由粗糙变得相对精炼,格式由业余变得规范。通过这次毕业论文的写作,我不但加强了对专业知识的更深入的理解,还学会了检索信息,收集材料,电脑排版,论文格式等多方面知识,更加学习到了曹老师那种严谨认真、务实规范的治学之风。这是我四年大学极为重要的一课。
本次论文的写作,让我增长了知识和技能,也让我明白,不论做什么事情都必须抱着务实谨慎不怕困难的态度,精益求精。当然,在本次的写作过程中,也让我感受到了自己作为本科生在知识与实践经验上的匮乏,管是对于我所研究的“中小企业融资难问题”还是金融学的其他知识,我们所要学习的都还有太多太多!作为天才学子,我们决不能停止学习的步伐,在将来的工作与生活中,依然要抱着学海无涯的求知态度不断完善与提升自己。
1.科技论文写作课后心得。
2.论文写作心得体会。
3.论文写作要求。
4.论文写作的步骤。
5.论文写作流程。
7.毕业论文写作的心得体会。
8.关于论文写作的培训心得体会。
9.关于一线教师论文写作培训的心得。
10.论文写作时间安排。
纳米材料课程论文篇十四
一、概述。
纯碱是基本化学工业中产量最大的产品,是用途十分广泛的工业原料,在国民经济中占有非常重要的地位。随着我国国民经济的飞速发展,对纯碱的需求量不断增大,为了满足市场需求,除了扩大生产规模外,还必须进一步发掘生产潜力。
山东潍坊纯碱厂是一个新建厂,设备先进,但纯碱生产大部分还是人工操作,落后的操作方法已不能适应生产发展的`需要。为了解决先进设备与落后操作的矛盾,稳定生产,提高原料利用率,降低能耗,增加产量,碱厂从美国霍尼韦尔公司引进具有先进水平的tdc-3000集散型控制系统,并用于制碱生产的心脏工序――重碱碳化工段,以实现工业生产的全局控制。
工业生产的全局控制包含着两层意义,一是指生产过程的自动化,二是指企业管理的自动化。生产过程的自动化指的是生产过程采用计算机控制,用计算机自动调节各生产要素,做到产品的高产、优质与低耗。企业自动化管理指的是调度、经营与决策的自动化,就是把当前生产的全部信息汇总起来,使管理决策者能够对全厂的生产、经营进行整体安排与调度,以期取得全厂各部门生产活动的协调进行,达到整体效益的最佳工业过程。全局控制系统可分为以下4级:。
3.生产管理级管理。
[1] [2] [3] [4]。
纳米材料课程论文篇十五
正在本学期的《论文写作》课程中,我进修到了对于论文写作的根本因素以及办法。张聿教师正在讲课时十分过细、片面,将各类曾经呈现或者能够发生的学术标准成绩逐个作了梳理,并引见了一些历届的良好结业论文,为咱们展现这些良好文章中值患上咱们进修的长处,以致于我正在听课时,不时地发明与再发明着本人以往论文中的一些成绩。
正在讲堂上,我一步步理解了论文以前需求做哪些预备任务,若何选题,若何断定标题,论文的框架的次要内收留,写作本领和需求留意的成绩等等。经过这个课程,我从关于硕士论文的未知形态逐步变患上胸有定见。教师正在几回课上重复提到了论文的主题这一方面,不可思议,这是论文的第一要旨,极端紧张。起首,能否有才能写,要依据主主观前提判别,课题过年夜,成绩难以研讨深化,能够招致善始善终,草草收摊;其次,论文要有代价,也便是需求有立异性、前沿性、实际性、兴趣性等等;再次,所选的主题要有工具可写,便当睁开,内收留可空虚;别的,能否可定期实现,送审能否顺遂,能否有益于辩论,这些都是要综合思索与衡量的。经过这些进修,关于我的开题陈述有很年夜的协助。
回忆全部课程的进修,除学到了无关论文写作的划定规矩与本领之外,我另有其余方面的播种。那是正在第一堂课的弁言局部,教师讲到平常要注重操练、进步艺术涵养,不只要勤写、多写,养成记条记的好习气,还要扩大常识面,少量存眷相干范畴。这些确实十分的紧张,一方面,自从上了年夜学,不了语文测验中的作文,不教师安插的周记功课,我的写作水准逐年低落,笔墨功用退步严峻,平常有些心患上感悟至多喋喋不休记上去,只能称作认识流,且少少会誊写百字以上的篇幅,这就形成本人逻辑思想才能降低,文章架构构造才能弱化。另外一方面,缺少必定的常识面以及浏览量,比方教师正在讲堂上罗列的诸多著述,有很年夜一局部都只是有所耳闻,却从未完好浏览过,乃至另有一些前所未闻。我深知作为一个硕士研讨生,本人还差的太多,只觉羞愧之至。除了文学艺术之外,教师还讲到了中国戏曲,当教师将昆曲620_年的故事娓娓道来,我真是打动极了,愈加烦恼本人的蒙昧。我一贯自夸对于中国传统文明存正在浓重兴味,本人的研讨标的目的是平易近族性的颜色,但是却对于中国文明中这么无足轻重的一笔多年来听而不闻,实不应该。
幸亏,这堂课真正激起了我对于浏览的兴味,很冲动,决计要把这些空缺渐渐补返来,特别是中国传统艺术范畴之精华。老舍师长教师正在《四世同堂》里,借英国领事富善师长教师说过一句话。他说,“老派的中国人英语欠好,可是中文还可靠。但是如今的中国人是英语欠好,中文也靠没有住。”这句话放到现往常似乎愈加贴切了。当我认识到这一点,那种紧急感与压力也随之而来。一下课,我便间接冲进藏书楼,借了《牡丹亭》,一壁品读笔墨,一壁找到白先勇师长教师的芳华版《牡丹亭》视频,两者分离起来观赏,不能不说,这极年夜地动撼了我。张聿教师正在讲堂上传授给咱们的不只是常识,更是比常识自身更紧张的工具,让我有所深思,从而盲目地进步本身的艺术涵养。
经过《论文写作》课程的进修,堪称受害很多,我愈加深入地领会到,写一篇良好的论文尽非易事,要投进更多工夫与精神做好研讨任务。以上便是我的《论文写作》课程的进修心患上。
纳米材料课程论文篇十六
摘要:基于纳米技术的纳米包装材料相对于传统包装材料有着机械性能良好、物理化学性能高、加工性能良好的优势,纳米银、纳米二氧化钛、纳米氧化锌都能够被应用在食品包装领域当中。主要针对纳米材料在食品包装中的应用进行研究。
关键词:纳米材料;食品包装;纳米技术;。
在国民经济持续发展的社会环境中,人们对食品的安全卫生要求越来越高,同时伴随着生态环境保护意识的增强,食品包装领域也面临着诸多挑战。纳米技术是在20世纪90年代末期兴起的交叉性科学领域。纳米包装材料是纳米技术的主要应用领域之一,纳米包装材料相对于其他包装材料优势明显。因此,针对纳米材料在食品包装中的应用进行研究对于食品包装领域发展有着重大的意义。
1纳米技术与纳米包装材料。
纳米技术是一项在纳米尺度上对物质的性质与作用进行研究,并且利用物质性质与特征开展多学科、交叉性研究的技术。纳米材料即为材料的几何尺寸已经达到了纳米级别,并且具有一定的特殊性能。当前对于纳米材料的学术研究分为两大方面:第一,针对纳米材料的性能进行系统的研究,并且对纳米材料的微结构进行分析,与常规材料性质、作用进行对比,总结出纳米材料的规律、作用,构建出描述与表征纳米材料的概念与理论。第二,发展应用纳米材料。当前纳米材料应用的核心问题大于在大量制备纳米材料的过程中如何做到稳定化、均匀化制备。纳米材料的体态可以分为纳米颗粒、纳米粉体、纳米薄膜等。纳米材料凭借其结构的特殊性以及特有的效应决定了纳米材料存在一系列与传统材料不同的独特性质,使得纳米材料的电学、热学与光学性能得到了进一步的提升。纳米包装材料主要是对包装材料技能型纳米处理,使得包装材料拥有纳米的包装特性,相对于传统包装材料来说纳米包装材料的机械性能良好,韧性高、可塑性好、使用年限长;物理化学性能高,拥有高耐热性、高透明度、高阻隔性,可以用于特种包装中;加工性能良好,纳米包装材料可塑性强,能够实现吹塑、浇注、注塑成型。
纳米材料课程论文篇十七
纳米材料是指尺度在1nm—100nm范围内的材料,常见的有零维纳米颗粒和一维纳米材料,后者包括纳米棒、纳米线和纳米管等等。纳米技术是指在纳米尺度范围内,操纵原子、分子或原子团、分子团,使它们重新排列组合,创造具有特定功能的新物质的科学技术。纳米材料的研究和纳米技术在最近几年得到了广泛的重视和发展,并被应用到很多领域。
纳米材料自从在微电子和半导体工业中得到了成功应用之后,现在正逐渐被应用于生物医学方面,并取得了良好的效果。纳米微粒在性能上与通常所用的宏观材料完全不同,具有很多特殊性。这些特殊的性能主要是与其特殊的体积所引起,主要表现为表面与界面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等。纳米微粒的这些特殊性能使得其在实际应用中具有很多特殊的效果,如比表面积大、表面活性中心多、表面反应活性高、强烈的吸附能力、较高催化能力、低毒性以及不易受体内和细胞内各种酶降解等。这些特殊的表现,使得其在生物医学方面得到广泛的应用。纳米微粒在生物医学应用上占据了很大的地位,但一维纳米材料如纳米管在一些特殊的生物应用中具有独特的优势,也开始受到重视。纳米管具有较大的内部空腔体积,从小分子到蛋白质分子等许多化学或生物物质都可被填充其中;此外,纳米管具有明显的内、外表面和开放的端口,便于进行不同的化学或生物化学修饰改性。下面分别介绍两者在生物医学方面的应用。
核磁共振成像技术、细胞分离和染色技术、作为药物或基因载体、生物替代纳米材料、生物传感器等很多领域。下面对一些比较成熟的技术作一些介绍。
生物芯片是在很小几何尺度的表面积上,装配一种或集成多种生物活性,仅用微量生理或生物采样即可以同时检测和研究不同的生物细胞、生物分子和dna的特性以及它们之间的相互作用,从而获得生命微观活动的规律。其主要分为蛋白质芯片和基因芯片(即dna芯片)两类,具有集成、并行和快速检测的优点,其发展的最终目标是将样品制备、生化反应到分析检测的全过程集成化以获得所谓的微型全分析系统。纳米基因芯片技术正是利用了大多数生物分子自身所带的正或负电荷,将电流加到测试板上使分子迅速运动并集中,通过电子学技术,分子在纳米基因芯片上的结合速度比传统方法提高一千倍。与常规技术相比,纳米基因芯片具有很多优点,如微电子技术使带电荷的分子运动速度加快,分子杂交的时间仅以分钟计而非传统技术的以小时计;灵活性强,测试基板可安排为各种点阵结构,可同时对一个样本进行多种测试,分析多种测试结果;用户容易按自己的要求建立测试点阵;可现场进行置换扩增,使测试敏感,更有力度等等。生物芯片最典型的应用就是进行分子诊断,用于基因研究和传染病研究等等。
纳米探针一种探测单个活细胞的纳米传感器,探头尺寸仅为纳米量级,当它插入活细胞时,可探知会导致肿瘤的早期dna损伤。一些高选择性和高灵敏度的纳米传感器可以用于探测很多细胞化学物质,可以监控活细胞的蛋白质和感兴趣的其他生物化学物质。还可以探测基因表达和靶细胞的蛋白生成,用于筛选微量药物,以确定那种药物能够最有效地阻止细胞内致病蛋白的活动。随着纳米技术的进步,最终实现评定单个细胞的健康状况。使用能够接受激光产生荧光的半导体量子点(一种半导体纳米微晶粒),可以改善由于传统有机荧光物质激发光谱范围窄、发射峰宽而且容易脱尾等现象。使用纳米生物荧光探针可以快速准确的选择性标记目标生物分子,灵敏测试细胞内的失踪剂,标记细胞,也可以用于细胞表面的标记研究。此外进行其它改造可以用以检测很多其他东西,如cognet等人用10nm的金颗粒标记膜蛋白用于蛋白质的成像检测,克服了荧光标记的褪色及闪动的缺点,检测灵敏度高,信号稳定。另有人选用葡萄糖包覆超顺磁性的fe3o4纳米粒子,通过葡萄糖表面的酞基化实现与抗体的偶联,制得fe3o4/葡萄糖/抗体磁性纳米生物探针,将此探针进行层析实验,结果表明,该探针完全适用于快速免疫检测的需要。
该技术是现在医学中使用较多的一种技术,其使用的纳米微粒主要是纳米级的超顺磁性氧化铁粒子。根据产品的颗粒大小可以分为两种类型,一类是普通的超顺磁性氧化铁纳米粒子,一般直径在40—400nm;另一类是超微型超顺磁性氧化铁纳米粒子,其最大直径不超过30nm。该技术是因为人体的网状内皮系统具有一分丰富的巨噬细胞,这些吞噬细胞是人体细胞免疫系统的组成部分,当超顺磁性氧化铁纳米粒子通过静脉注射进入人体后,与血浆蛋白结合,并在调理素作用下被网状内皮系统识别,吞噬细胞就会把超顺磁性氧化铁纳米粒子作为异物而摄取,从而使超顺磁性氧化铁集中在网状内皮细胞的.组织和器官中。吞噬细胞吞噬超顺磁性氧化铁使相应区域的信号降低,而肿瘤组织因不含正常的吞噬细胞而保持信号不变,从而可以鉴别肿瘤组织。使用纳米颗粒可以使得检测出的病灶直径从使用普通颗粒的1.5cm下降到0.3cm。
血液中红细胞的大小为6000—9000nm,一般细菌的长度为2000—3000nm,引起人体发病的病毒尺寸一般为几十纳米,因此纳米微粒的尺寸比生物体内的细胞和红细胞小的多,这就为生物学研究提供了一条新的途径,即利用纳米颗粒进行细胞分离和细胞染色等。如研究表明,用sio2纳米颗粒可进行细胞分离。在sio2纳米颗粒表面,包覆一层与待分离细胞有较好亲和作用的物质,这种纳米颗粒可以分散在含多种细胞的胶体溶液,通过离心技术使细胞分离。这种方法有明显的优点和实用价值。使用不同的纳米颗粒与抗体的复合体与细胞、某些组织器器官和骨骼系统相结合,就相当于给组织贴上了标签,利用显微技术可以分辨各种组织,即用纳米颗粒进行细胞染色技术。
传统的给药方式主要是口服和注射。但是,新型药物的开发,特别是蛋白质、核酸等生物药物,要求有新的载体和药物输送技术,以尽可能降低药物的副作用,并获得更好的药效。粒子的尺寸直接影响药物输送系统的有效性。纳米结构的药物输送是纳米医学领域的一个关键技术,具有提高药物的生物可利用度、改进药物的时间控制释放性能、以及使药物分子精确定位的潜能。纳米结构的药物输送系统的优势体现在能够直接将药物分子运送到细胞中,而且可以通过健康组织把药物送到肿瘤等靶组织。如通过制备大于正常健康组织的细胞间隙、小于肿瘤组织内孔隙的载药纳米粒子,就可以把治疗药物选择性地输送到肿瘤组织中去。当前研究的用于药物输送的纳米粒子主要包括生物型粒子、合成高分子粒子、硅基粒子、碳基粒子以及金属粒子等。用纳米控释系统输送核苷酸有许多优越性,如能保护核苷酸,防止降解,有助干核苷酸转染细胞,并可起到定位作用,能够靶向输送核苷酸等。还可以对于一些药材,如中药加工成由纳米级颗粒组成的药,有助于人体的吸收。
纳米微粒在生物医学上的应用远不止上面提到的这些,利用纳米微粒技术制备生物替代纳米材料、生物传感器等也已有很大发展。如纳米人工骨的研究成功,并已进行临床试验。功能性纳米粒子与生物大分子如多肽、蛋白质、核酸共价结合,在靶向药物输运和控制释放、基因治疗、癌症的早期诊断与治疗、生物芯片和生物传感器等许多方面显示出诱人的应用前景和理论研究价值。
如前面所述,纳米管以其特殊的性能,在生物医学方面得到较多的研究和应用。目前研究较多的纳米管有碳纳米管、硅纳米管、脂纳米管和肽纳米管等。这些纳米管主要是用于生物分离、生物催化、生物传感和检测等生物技术领域。
对纳米管的内、外表面进行不同修饰后,可用作纳米相萃取器,如用其进行手性异构分子的分离。由于异构体分子之间的理化性质差别非常小,因此传统分离方法的选择性往往都很低。将抗体通过一定的化学试剂固定在硅纳米管的内外表面,利用抗体对异构体的特异结合作用,赋予纳米管手性识别能力,可以实现对特定手性异构体的拆分,该思路使得纳米管在手性生物物质分离方面的应用前景大为拓展。将用模板法制备的纳米管可以留在膜孔内可以用于分离。其分离机理之一即是上面提到的对纳米管的修饰,另一机理是调节纳米管的直径尺寸使之与混合物中相对较小的物质分子的尺寸相匹配,实现小分子与大分子物质的分离,即所谓的筛分法。纳米管的应用使得对生命体中各种氨基酸、核酸分子的手性研究有了很大的进展。
纳米管用于生物催化技术的最主要的一个原因就是其大的比表面积,如含酶纳米管可以在生物催化反应器中使用。通过醛基硅烷将葡萄糖氧化酶(god)结合到硅纳米管(管径60nm)的内外表面,形成的god纳米管催化剂可催化葡萄糖的氧化反应,且无泄漏。虽然与目前常用的其他共价法固定化酶介质(如聚合物、硅胶)相比,纳米管固定化酶的活性降低幅度还较大,但纳米管的微小尺寸、大比表面(120~700m2·g-1)和优良的机械性使其更适合作为催化剂或载体用于生物微反应器。这些纳米管可以携带酶参加反应,其自身还能起到催化作用,如对于神经组织还是骨组织而言,使用碳纳米管含量较高的复合材料,均能促进组织再生,同时显著地抑制对植入设备产生不利影响的胶质痕迹和纤维组织的形成。
纳米管生物传感器是目前纳米管生物技术中研究最为活跃的领域。使用酶修饰电极是生物传感器的基本构件和关键,但实际上在酶的电化学反应中通常需要外加促进剂和电子媒介。研制适宜的电极材料和固定化方法对实现酶的直接电子转移反应和生物活性的维持非常重要。一般用聚合物膜来达到此要求,但由于其稳定性较差,制约其应用。相比之下,碳纳米管的机械强度高,比表面大,化学稳定性高,导电能力强且对环境和被吸附分子的变化敏感,是生物传感器中理想的固定化酶介质。除此之外,碳纳米管还有其它特点,如它可以改善参加反应的生物分子的氧化还原可逆性;降低氧化还原反应中的过电位;还可以直接进行电子传递,用于电流型酶传感器。由于碳纳米管具有一定的吸附特性,吸附的气体分子与碳纳米管发生相互作用,改变其费米能级引起其宏观电阻发生较大改变,可以通过检测其电阻变化来检测气体成分,因此碳纳米管还可用于制造气敏传感器。将碳纳米管用作原子力显微镜(afm)的探针是比较理想的,它具有直径小、长径比大、化学和机械性能好、刚性极大等优点,制的afm分辨率比普通的高,可用于分子生物学的研究。
纳米材料课程论文篇十八
一、目的:
通过课程论文的写作,考查学生分析问题和运用基本理论解决问题的能力,同时引起学生对该门课程前沿理论和热点问题的关注,锻炼学生的写作能力,提高学生的理论水平和信息素养。
二、内容要求:
与本门课程有关的理论和实践的前沿问题、热点问题、焦点问题,要求论点要正确,观点要明确,内容充实,论据要有说服力。
三、评分要求:
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四、格式要求:论文由摘要、正文和参考文献三部分组成。(是否打印自行决定,若打印按以下要求执行)。
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(1)论文题目(宋体,3号,加粗,居中);
4、摘要:200字以内(仿宋,小4号);关键词3-5个(仿宋,小4号)。5、正文:宋体,小4号,1.5倍行距。
6、层次标题:一级标题用一、二、三……编号;二级标题用1、2、3……编号;
三级标题用(1)、(2)(3)……编号。7、参考文献:仿宋,5号。
8、封底:课程论文评分表(见附表)五、纪律要求。
1、不得抄袭,如发现雷同部分超过40%的,均按不及格处理。2、不足2500字的,成绩按缺考处理。
附:论文参考题目(也可自定题目)。
xxx市网络环境下信息服务业发展中的问题及对策。
计算机病毒与系统安全探究我国电子商务信用体系建设的探讨。
新经济时代知识型员工的管理研究。
中小企业发展电子商务的战略和策略。
企业电子商务网站系统设计与开发企业客户信用信息资源管理。