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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
名词解释     
纳米(Nano)是一个长度单位(1纳米等于十的负九次方米)。1972年,日本最早将纳米作为一个国际长度单位引用到工程中。真正把材料用纳米来命名的则是在1 984年,德国格莱特教授第一个提出纳米尺度材  相似文献   

2.
人们一直希望自己的衣料能像荷花般出污泥而不染 ,现在这种梦想已由中国科学家实现。最近中科院化学所专家宣布研制成功一种不沾油污、不沾水的新型纳米材料——超双疏性界面材料。使用这种材料的纺织品和建材 ,不用洗涤 ,也不染油污。这标志着中国在纳米材料研制方面的又一新突破。纳米是一种长度单位 ,一纳米等于十亿分之一米 ,大约相当于几十个原子的长度。科学家发现 ,当材料组成的精度达到纳米级时 ,物质就能表现出一些新特性 ,从而为新材料的产生创造条件。最具有说明性的例子就是 ,改变碳原子的排列结构 ,能把廉价的石墨变成价值连城…  相似文献   

3.
纳米(nanometer):长度单位的一种,1纳米=10~(-9)米,即十亿分之一米。大约相当于头发粗细的八万分之一。“nano-”源自拉丁文,意思是“矮小”。纳米的确微乎其微,然而纳米构建的世界却是神奇而宏大的。21世纪,信息  相似文献   

4.
“纳米材料”是当今材料科学研究的前沿,其研究成果广泛应用于催化及军事科学中。“纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料(1纳米=10~(-9)米)。 1991年美国科学家首次制得的碳纳米管,促进了纳米技术的加速发展。碳纳米管直径一般为几纳米到几  相似文献   

5.
制备纳米粒     
作品背景及研究目的"纳米"是英文nanometer的译名。纳米是一个长度单位。1纳米,即1nm=10-9m。纳米技术是指在1~100nm的尺度里,研究电子、原子和分子运动规律和特征的技术。纳米技术已广泛应用于材料  相似文献   

6.
二氧化硅气凝胶是一种结构可控的新型轻质纳米多孔性非晶固态材料,被称作“蓝烟”、“固体烟”,是目前已知的最轻的固体材料,具有低密度、高孔隙率、高比表面积、低热导率、低光折射率等特点,在力学、声学、热学、光学等诸多方面显示出独特性质,被称为“改变世界的神奇材料”.介绍二氧化硅气凝胶材料的发展历史、制备方法、性质和应用前景.  相似文献   

7.
《中国科学院院刊》2007,22(3):247-250
我科学家在纳米信息存储材料领域再获突破物理所高鸿钧研究组与化学所有机固体院重点实验室的宋延林研究员和张德清研究员等。最近在Rotaxane类分子的结构与电导转变及在超高密度信息存储中的应用方面再获突  相似文献   

8.
前沿     
中国科学家打造出铂金纳米皇冠 在中国国家自然科学基金委“纳米科技重大研究计划”以及中国科学院“百人计划”的支持下,中国科学家运用分子纳米技术打造出了一顶新颖的铂金“纳米皇冠”。  相似文献   

9.
据报道,美国科学家研制成了世界上第一辆“纳米车辆”。科学家说,未来这种车辆可用来运输单个的分子,成为“纳米生产”中的有用工具。莱斯大学教授詹姆斯·托尔等人耗费8年时间制作的这种“纳米车辆”不过3~4纳米见方,不到头发丝直径的2万分之一,却拥有完整的底盘、轮轴和车轮。它的轮轴能像汽车的轮轴一样平滑旋转,而轮轴末端是4个“巴基球”做成的轮子。“巴基球”是由60个碳原子构成的纳米级球状分子,具有很多新奇的特性,在纳米技术研究中很受科学家重视。托尔等人说,当这种“纳米车辆”放置在金片表面时,受热就会运动。研究人员先用强…  相似文献   

10.
我国科学家最近研制出一系列“令人惊奇”的纳米塑料。纳米塑料中所添加的“纳米”,是我国丰产的一种天然纳米材料—蒙脱土。中国科学院化学所工程塑料国家重点实验室研究员漆宗能率领的小组 ,利用插层复合技术 ,将我国丰产的这类天然粘土矿物均匀分散到聚合物中 ,从而形成纳米塑料。检测结果表明 ,纳米塑料呈现出优异的物理力学性能 ,强度高 ,耐热性好 ,比重较低。同时 ,由于纳米粒子尺寸小于可见光波长 ,纳米塑料显示出良好的透明度和较高的光泽度。部分材料的耐磨性是黄铜的 2 7倍、钢铁的 7倍。据悉 ,由于氧气透气率低 ,部分纳米塑料还…  相似文献   

11.
浅谈纳米     
田林 《科技广场》2002,(1):14-15
科技在飞速发展,且越来越贴近老百姓的生活,继互联网、基因等名词成为人们关注的热点之后,“纳米”一词也越来越多地跃人我们的眼帘。纳米究竟是什么?从科学意义来说,“纳米”实际上是一种长度单位,就象我们平常说的一尺、一米是一种度量长度的单位一样。不过“纳米”特别小,只是一米的十亿分之一,一毫米的百万分之一。 这么细小的单位似乎对普通百姓说来是可望而不可及,对不搞科学研究的人来说似乎没有什么关系。其实不然,纳米技术和纳米材料不仅已广泛应用于我们的高科技领域,而且已经悄然进入寻常百姓的生活。 应用现代科学的…  相似文献   

12.
<正>谢毅,女,中国科学院院士,中国科学技术大学教授,博士生导师。2015年3月获得2015年度"世界杰出女科学家成就奖"。她是第四位获得这一殊荣的中国女科学家。该奖项由欧莱雅企业基金和联合国教科文组织共同颁发,有"女性诺贝尔科学奖"之称。现年48岁的谢毅,是中国两院最年轻的女院士,她凭借利用纳米固体化学原理应用于寻找新型能源材料,发现二维超薄半导体在提高光电、热电转换效率的潜力而获奖。她  相似文献   

13.
纳米是一个长度单位,指的是1米的10亿分之一。纳米技术,则是在纳米尺度(1~1000纳米之间)上研究物质的特性和相互作用,以及利用这些特性的技术。在纳米技术中,纳米材料是主要的研究对象与基础。  相似文献   

14.
新兴纳米功能材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
文自立 《青海科技》1995,2(4):18-20
新兴的纳米材料引起了国内外有关科学家的兴趣,这一领域已成为跨世纪材料科学的“热点”,本文简单介绍纳米微粒的结构及其效应,同时也阐述了纳变材料在高科技领域中的应用和美好前景。  相似文献   

15.
科学所创造的美丽是很多人所无法想象的,而“纳米花”就是科学家所创造的一个奇迹。剑桥大学的科学家们基于纳米技术所开发出来的新材料在显微镜下形成了一个漂亮的花瓣形状,这个美丽的“纳米花”的直径只有头发的千分之一。  相似文献   

16.
李大庆 《黑龙江科技信息》2014,(12):I0009-I0010
困扰研究人员30多年的最基本分子生物学问题获得了突破。4月25日,《科学》杂志刊登了中国科学家的长篇论文,宣布解析了“30纳米染色质高级结构”,这使人类知道了决定同卵双胞胎存有差异的“30纳米染色质”的结构。困扰世界30多年的最基本分子生物学问题获突破 我科学家率先解析30纳米染色质高清晰结构 困扰研究人员30多年的最基本分子生物学问题获得了突破。4月25日,《科学》杂志刊登了中国科学家的长篇论文,宣布解析了“30纳米染色质高级结构”,这使人类知道了决定同卵双胞胎存有差异的“30纳米染色质”的结构。  相似文献   

17.
《科学中国人》2009,(5):39-39
“陈创天的实验室是世界上唯一一个能够研制这种晶体的实验室。”《自然》杂志报道了中国科学院理化技术研究所陈创天院士率领的团队发现了一种最新的光学晶体氟代硼镀酸钾(KBBF晶体)。KBBF能够缩短激光波长.装备该晶体的各种激光器能发出具有极窄频宽的紫外光波,可测量固体电子能级的分辨率达到360微电子伏特;并可用于建造超高分变率光电子能谱仪,以便对超导材料的电子特性进行前所未有的精确测量。此光源还可用于光刻技术等前沿科学和技术研究。在未来对微纳米加工、生物医学等都将发挥不可替代的作用。美国的科学家形容KBBF“这真是一块完美的晶体呀”。  相似文献   

18.
我国纳米材料研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
纳米材料从广义上讲是指三维空间尺寸中至少有一维处于纳米量级的材料。通常分为零维材料(纳米微粒),一维材料(直径为纳米量级的纤维),二维材料(厚度为纳米量级的薄膜与多层膜),以及基于上述低维材料所构成的固体。从狭义上讲,则主要包括纳米微粒及由它构成的纳米固体(体材料与微粒膜)。纳米材料的研究是人类认识客观世界的新层次,是交叉学科跨世纪的战略科技领域。纳米材料科学的研究在国际上亦仅是在近十年来才得到迅速发展,正在深入研究有关的物理、化学、材料科学的基本问题,完整的科学体系正在形成,应用领域正在积极开…  相似文献   

19.
《黑龙江科技信息》2013,(13):I0011-I0011
有望成为基于氢的清洁能源技术的关键 科技日报讯据物理学家组织网近日报道,美国科学家研发出一种原子尺度的“混乱工程”技术,可以将光催化反应中低效的“白色”二氧化钛纳米粒子变成高效的“黑色”纳米粒子。,科学家们表示,最新技术有望成为氢清洁能源技术的关键。  相似文献   

20.
沈羡云 《百科知识》2021,(22):22-26
纳米是长度单位,1纳米只有1米的十亿分之一.1纳米中只能排三四个原子,比单个细菌、红血球和病毒的长度还要小得多.如果我们做成一个直径只有1纳米的小球,将其放在一个乒乓球上,从比例上看,就相当于把1个乒乓球放在地球上.有了纳米技术,我们就能够从分子水平上认识世界,改善人类的整个生命系统.纳米技术自发明以来,已经在医学的多个领域得到应用.目前,科学家通过精心设计,已成功将微纳米机器人应用于生物探测、智能载药、可控药物释放、血栓清除、杀死肿瘤细胞、环境污染物监测、环境治理、微纳米组装等多个领域.下面我们将介绍这些领域取得的部分进展.  相似文献   

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