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文档简介

theapplicationsofnanomaterials,由于纳米微粒的小尺寸效应、表面效应、量子效应和宏观量子隧道效应,使得它在磁、光、电、敏感等方面呈现常规材料不具备的特性,因此纳米微粒在磁性材料、传感、医学、传感、军事等方面有广泛的应用。1、磁性材料2、光学应用3、生物和医学上的应用4、传感材料5、军事上的应用6、生活中的应用,theapplicationsofnanomaterials,1、磁性材料,磁流体是磁性材料应用的一个典型。磁流体是使强磁性超微粒子外包裹一层长链的表面活性剂,稳定地分散在基液中形成的胶体。磁流体的特性具有固体的强磁性和液体的流动性。磁流体的应用:磁密封、磁液扬声器、磁记录等。此外,还可作为光快门、光调节器、激光磁艾滋病毒。检测仪等仪器仪表材料;抗瘤药物磁性载体、细胞磁分离介质、复印机墨粉、磁性墨水等材料。,1、磁性材料,磁性纳米材料,1、磁性材料,磁性墨水验钞机艾滋病新型检测仪,2、光学应用,纳米颗粒的小尺寸效应使其具有与常规大块材料不同的光学特性。如光学非线性、光吸收、光反射、光传输过程中的能量损耗等都与纳米微粒的尺寸的很大的依赖关系。光学纤维光纤在现代通信和光传输上占据极为重要的地位。而纳米微粒作为光纤的材料可以降低光导纤维的传输损耗。关键是要经过热处理,经过热处理的光纤比未经过热处理的光纤性能好得多。,2、光学应用,纳米光学纤维有孔纳米光纤膜,2、光学应用,紫外吸收材料纳米微粒的量子尺寸效应使它对某种波长的光吸收带有蓝移现象;纳米微粒粉体对各种波长光的吸收带有宽化现象。利用这两种特性,人们制成纳米紫外吸收材料。,3、生物和医学上的应用,纳米微粒的尺寸一般比生物体的细胞、红血球小得多,这就为生物学和医学研究和应用提供了途径。生物应用,主要在生物细胞分离、细胞内部染色体等方面。生物细胞分离的目的,是快速获取研究所需的细胞标本。医学上的应用,大体上说,是将磁性纳米粒子作为药物的载体,静脉注射到动物体内,在外加磁场的作用下,通过纳米微粒的磁性导向,使其移向病变部位,达到定向治疗的目的。,3、生物和医学上的应用,医学纳米机器人在清理血管中的有害堆积,胶囊一样的纳米机器人医生,4、传感器材料,传感器主要材料是金属。一般超微粒金属是黑色,它具有吸收红外线的特点,且表面积大、表面活性高,对周围环境变化十分敏感。气体传感器利用金属氧化物随周围环境中气体的改变,电学性能(如电阻)发生变化,反过来对气体进行检测和定量测定。它可用作可燃性气体泄漏报警器和湿度传感器。,4、传感器材料,可燃性气体泄漏报警器,湿度传感器,4、传感器材料,红外线传感器由金超微粒子沉积在基板上形成的膜可用作红外线传感器,制成辐射热测量器。,辐射测量仪,5、军事上的应用,纳米隐身涂料,隐身战斗机(表面涂有激光隐身涂料),5、军事上的应用,纳米机器人“纳米

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