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文档简介
5 5点击新材料 一 纳米材料 1 长度单位 1nm m2 纳米技术 材料达到纳米尺寸时 性能会发生 3 应用 在 等方面 例如 二 半导体材料 1 定义 导电性能介于 和 之间 2 实例 3 特性 导电性 4 应用 三 超导材料 1 超导性 当温度降到足够低时 导体的电阻变为 2 优点 输电 损耗 可大大节约 和 四 隐形材料 1 作用 能吸收 反射回的很 2 应用 制造 五 形状记忆合金 1 特性 合金在对自己在特定温度下的 具有记忆能力 2 应用 特点 当材料的微粒小到纳米尺寸时 材料的性能就会发生显著变化 黄金 黄金的纳米颗粒 应用 工业 农业 能源 环境保护 医疗 国家安全等方面 将煤炭中的原子重新排列 钻石 向沙子中加入一些微量元素 并将原子重新排列 电脑芯片 土壤 水和空气的原子重新排列 马铃薯 细胞老化时一个分子一个分子地制造出来新细胞 生命无限延长 三 超导材料 1 特点 当温度降到一定时 材料的电阻变为零的特性称为超导体 2 应用 前景广大 若用来输电可节约能源和材料 磁悬浮列车 四 隐形材料 1 特点 能将雷达发射出的电磁波大部分吸收掉 反射回去很少 2 应用 飞机 坦克等重要军事目标或武器上 五 形状记忆金属 a 原始形状 b 拉直 c 加热后恢复 形状记忆效应简易演示实验 1 特点 有些合金在加热时能像弹簧一样拉长和扭曲 冷却后保持这个形状不变 当再次加热时 他们又恢复到被拉长或扭曲的形状 2 应用 1 单程记忆 2 双程记忆 3 全程记忆 形状记忆合金在较低的温度下变形 加热后可恢复变形前的形状 这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆 某合金加热时恢复高温相形状 冷却时又能恢复低温相形状 加热时恢复高温相形状 冷却时变为形状相
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