纳米材料有什么应用 材料: 包括纯金属、合金、复合材料和结构陶瓷,具有十分优异的机械、力学及热力性能。可使构件重量大大减轻。2.纳米 催化、敏感、储氢材料: 用于制造高效的异质催化剂、。关于纳米技术的论文。 浅谈纳米技术及其在机械工业中的应用摘要:主要介绍了纳米技术的内涵、主要内容及纳米技术在微机械和包装、食品机械工业中的应用,并研究预测了纳米技术在未来机械工业中的发展前景。关键词:纳米技术;微机械;机械工业;发展前景1纳米技术的内涵纳米是长度单位,原称“毫微米”,就是10-9(10亿分之一)米。纳米科学与技术,有时简称为纳米技术,是研究结构尺寸在1~100纳米范围内材料的性质和应用。纳米科技与众多学科密切相关,它是一门体现多学科交叉性质的前沿领域。若以研究对象或工作性质来区分,纳米科技包括三个研究领域:纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征。其中纳米材料是纳米科技的基础;纳米器件的研制水平和应用程度是人类是否进入纳米科技时代的重要标志;纳米尺度的检测与表征是纳米科技研究必不可少的手段和理论与实验的重要基础。纳米科技的最终目的是以原子、分子为起点,去设计制造具有特殊功能的产品。2纳米技术的主要内容(1)纳米材料包括制备和表征。在纳米尺度下,物质中电子的放性(量子力学学性质)和原子的相互作用将受到尺度大小的影响,如能得到纳米尺度的结构,就可能控制材料的基本性质如熔点、。求关于纳米材料在军事中应用的参考文献 说实话,我想到了孤岛危机,nanosuit!《纳米催化材料》论文参考文献 [1]Yu,M.-F.,Files,B.S.,Arepalli,S.,Ruoff,R.S.Tensile loading of ropes of single wall carbon nanotubes and their mechanical properties.Phys.Rev.Lett.2000,84:5552~5555.[2]J.Hone,B.Batlogg,Z.Benes,A.T.Johnson,J.E.Fischer.Quantized Phonon Spectrum of Single-Wall Carbon Nanotubes.Science,2000,289(5485):1730-1733.[3]Li Wenzhen,Liang Changhai,Qiu Jieshan.Carbon Nanotubes as Support for Cathode Catalyst of a Direct Methanol Fuel Cell.Carbon,2002,40(7):787.[4]N.M.Rodriguez M.S.Kim F.Fortin I.Mochida and R.T.K.Baker.Carbon deposition on iron-nickel alloy particles.Applied Catalysis A:General,1997,148(2):265-282.[5]R.Gao,C.D.Tan and R.T.K.Baker.Ethylene hydroformylation on graphite nanofiber supported rhodium catalysts.Catalysis Today,2001,65(1):19-29.[6]Cuong Pham-Huua,Nicolas Keller a,Gabrielle Ehret c,et al.Carbon nanofiber supported palladium catalyst for liquid-phase re-actions:An active and selective catalyst for hydrogenation of cin-namaldehyde into hydrocinnamaldehyde[J]。.关于陶瓷材料的参考文献 李霞.顾幸勇.刘琪 查看详情[期刊e799bee5baa6e79fa5e98193e4b893e5b19e31333332613666论文]-中国陶瓷2004(03)高朋召 三维碳纤维预制体/陶瓷基复合材料的制备及性能研究 2004廖树帜.张邦维 查看详情[期刊论文]-稀有金属材料与工程1998(05)郑燕青.施尔畏.李汶军 查看详情[期刊论文]-中国科学2001(04)葛荣德.刘志宏 1995Voleeanov E 2007(2-3)Blumm J 2005(09)更多.相似文献(10条)期刊论文 Sol-gel法制备ZrO2/钙铝硅系微晶玻璃复合材料的研究-中国陶瓷2005,41(1)期刊论文 Sol-Gel法制备Al2O3-SiO2-TiO2-ZrO2复合陶瓷膜的研究-中国陶瓷2003,39(6)外文期刊 Synthesis of ZrO2-SiO2 mesocomposite with high ZrO2 content via a novel sol-gel method 2005,84(1/3)外文期刊 Optical properties of sol-gel derived ZrO2-TiO2 composite films 2007,515(20/21)期刊论文 溶胶-凝胶法制备定向排列的纳米结构二氧化锆薄膜-清华大学学报(自然科学版)2001,41(4_5)外文期刊 Influence of La2O3 and ZrO2 as promoters on surface and catalytic properties of CuO/MgO system prepared by sol-gel method 2006,299(0)外文期刊 。结构陶瓷材料及其应用的目 录 第1章 结构陶瓷材料1.1 氧化物陶瓷材料1.1.1 氧化铝陶瓷材料1.1.2 氧化锆陶瓷材料1.1.3 氧化镁陶瓷材料1.1.4 氧化铍陶瓷材料1.2 氮化物陶瓷材料1.2.1 氮化硅陶瓷1.2.2 氮化铝陶瓷1.2.3 氮化硼陶瓷1.3 碳化物陶瓷材料1.3.1 碳化硅陶瓷1.3.2 碳化硼陶瓷1.3.3 碳化钛陶瓷参考文献第2章 结构陶瓷的性能2.1 结构陶瓷材料的力学性能2.1.1 陶瓷材料的强度2.1.2 陶瓷材料的断裂韧性2.1.3 陶瓷材料的弹性模量2.1.4 陶瓷材料的硬度2.2 结构陶瓷材料的热学性能2.2.1 陶瓷材料的比热容2.2.2 陶瓷材料的导热性2.2.3 陶瓷材料的热膨胀2.2.4 陶瓷材料的抗热震性参考文献第3章 结构陶瓷材料的强韧化3.1 颗粒弥散增韧3.1.1 颗粒弥散增韧补强机理3.1.2 陶瓷颗粒弥散强韧化复合材料3.1.3 金属颗粒弥散强韧化复合材料3.1.4 金属间化合物陶瓷复合材料3.1.5 纳米颗粒强韧化陶瓷复合材料3.2 相变增韧83.2.1 t→m相变的尺寸效应83.2.2 相变增韧机理3.3 纤维、晶须增韧3.3.1 纤维增韧补强机理3.3.2 长纤维增韧补强复合材料3.3.3 短纤维增韧陶瓷基复合材料3.3.4 晶须增韧补强复合材料3.4 显微结构强韧化3.4.1 自增韧陶瓷材料3.4.2 仿生结构设计3。.
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