[ 收藏 ] [ 简体中文 ]  
臺灣貨到付款、ATM、超商、信用卡PAYPAL付款,4-7個工作日送達,999元臺幣免運費   在線留言 商品價格為新臺幣 
首頁 電影 連續劇 音樂 圖書 女裝 男裝 童裝 內衣 百貨家居 包包 女鞋 男鞋 童鞋 計算機周邊

商品搜索

 类 别:
 关键字:
    

商品分类

  •  管理

     一般管理学
     市场/营销
     会计
     金融/投资
     经管音像
     电子商务
     创业企业与企业家
     生产与运作管理
     商务沟通
     战略管理
     商业史传
     MBA
     管理信息系统
     工具书
     外文原版/影印版
     管理类职称考试
     WTO
     英文原版书-管理
  •  投资理财

     证券/股票
     投资指南
     理财技巧
     女性理财
     期货
     基金
     黄金投资
     外汇
     彩票
     保险
     购房置业
     纳税
     英文原版书-投资理财
  •  经济

     经济学理论
     经济通俗读物
     中国经济
     国际经济
     各部门经济
     经济史
     财政税收
     区域经济
     统计 审计
     贸易政策
     保险
     经济数学
     各流派经济学说
     经济法
     工具书
     通货膨胀
     财税外贸保险类考试
     英文原版书-经济
  •  社会科学

     语言文字
     社会学
     文化人类学/人口学
     新闻传播出版
     社会科学总论
     图书馆学/档案学
     经典名家作品集
     教育
     英文原版书-社会科学
  •  哲学

     哲学知识读物
     中国古代哲学
     世界哲学
     哲学与人生
     周易
     哲学理论
     伦理学
     哲学史
     美学
     中国近现代哲学
     逻辑学
     儒家
     道家
     思维科学
     马克思主义哲学
     经典作品及研究
     科学哲学
     教育哲学
     语言哲学
     比较哲学
  •  宗教

  •  心理学

  •  古籍

  •  文化

  •  历史

     历史普及读物
     中国史
     世界史
     文物考古
     史家名著
     历史地理
     史料典籍
     历史随笔
     逸闻野史
     地方史志
     史学理论
     民族史
     专业史
     英文原版书-历史
     口述史
  •  传记

  •  文学

  •  艺术

     摄影
     绘画
     小人书/连环画
     书法/篆刻
     艺术设计
     影视/媒体艺术
     音乐
     艺术理论
     收藏/鉴赏
     建筑艺术
     工艺美术
     世界各国艺术概况
     民间艺术
     雕塑
     戏剧艺术/舞台艺术
     艺术舞蹈
     艺术类考试
     人体艺术
     英文原版书-艺术
  •  青春文学

  •  文学

     中国现当代随笔
     文集
     中国古诗词
     外国随笔
     文学理论
     纪实文学
     文学评论与鉴赏
     中国现当代诗歌
     外国诗歌
     名家作品
     民间文学
     戏剧
     中国古代随笔
     文学类考试
     英文原版书-文学
  •  法律

     小说
     世界名著
     作品集
     中国古典小说
     四大名著
     中国当代小说
     外国小说
     科幻小说
     侦探/悬疑/推理
     情感
     魔幻小说
     社会
     武侠
     惊悚/恐怖
     历史
     影视小说
     官场小说
     职场小说
     中国近现代小说
     财经
     军事
  •  童书

  •  成功/励志

  •  政治

  •  军事

  •  科普读物

  •  计算机/网络

     程序设计
     移动开发
     人工智能
     办公软件
     数据库
     操作系统/系统开发
     网络与数据通信
     CAD CAM CAE
     计算机理论
     行业软件及应用
     项目管理 IT人文
     计算机考试认证
     图形处理 图形图像多媒体
     信息安全
     硬件
     项目管理IT人文
     网络与数据通信
     软件工程
     家庭与办公室用书
  •  建筑

  •  医学

     中医
     内科学
     其他临床医学
     外科学
     药学
     医技学
     妇产科学
     临床医学理论
     护理学
     基础医学
     预防医学/卫生学
     儿科学
     医学/药学考试
     医院管理
     其他医学读物
     医学工具书
  •  自然科学

     数学
     生物科学
     物理学
     天文学
     地球科学
     力学
     科技史
     化学
     总论
     自然科学类考试
     英文原版书-自然科学
  •  工业技术

     环境科学
     电子通信
     机械/仪表工业
     汽车与交通运输
     电工技术
     轻工业/手工业
     化学工业
     能源与动力工程
     航空/航天
     水利工程
     金属学与金属工艺
     一般工业技术
     原子能技术
     安全科学
     冶金工业
     矿业工程
     工具书/标准
     石油/天然气工业
     原版书
     武器工业
     英文原版书-工业技
  •  农业/林业

  •  外语

  •  考试

  •  教材

  •  工具书

  •  中小学用书

  •  中小学教科书

  •  动漫/幽默

  •  烹饪/美食

  •  时尚/美妆

  •  旅游/地图

  •  家庭/家居

  •  亲子/家教

  •  两性关系

  •  育儿/早教

     保健/养生
     体育/运动
     手工/DIY
     休闲/爱好
     英文原版书
     港台图书
     研究生
     工学
     公共课
     经济管理
     理学
     农学
     文法类
     医学
  • 低維金屬氧化物納米材料
    該商品所屬分類:工業技術 -> 一般工業技術
    【市場價】
    1081-1568
    【優惠價】
    676-980
    【作者】 楊華明、張向超、歐陽靜 
    【所屬類別】 圖書  工業技術  一般工業技術 
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030343659
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
    一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品
    一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
    【本期贈品】①優質無紡布環保袋,做工棒!②品牌簽字筆 ③品牌手帕紙巾
    版本正版全新電子版PDF檔
    您已选择: 正版全新
    溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。
    *. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。
    *. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。
    *. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。
    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787030343659
    作者:楊華明、張向超、歐陽靜

    出版社:科學出版社
    出版時間:2012年05月 

        
        
    "

    內容簡介
    《低維金屬氧化物納米材料》主要介紹金屬氧化物納米材料*研究進展,ZnO基納米材料、SrTiO3納米材料、ZrO2介孔材料、CexZr1-xO2介孔材料、TiO2基納米薄膜的制備、表征與性能以及離子摻雜TiO2的計算模擬等。《低維金屬氧化物納米材料》內容對低維金屬氧化物納米材料的學術研究、理論探索、應用推廣都有重要的參考價值。

    《低維金屬氧化物納米材料》可供從事納米材料或功能材料研究與應用的科技工作者參考,也可作為高等院校材料、化學、化工、能源、環境等相關專業高年級本科生和研究生的教學參考書。
    目錄
    前言
    第1章 緒論
    1.1 納米材料的特性
    1.1.1 納米科技的發展
    1.1.2 納米材料的特點
    1.1.3 納米材料的應用
    1.1.4 納米材料的展望
    1.2 納米金屬氧化物
    1.2.1 納米金屬氧化物的基本性能
    1.2.2 納米金屬氧化物的制備方法
    1.2.3 納米金屬氧化物的應用領域
    1.2.4 納米金屬氧化物的表征手段
    參考文獻
    第2章 ZnO基納米材料的制備、表征及性能前言
    第1章 緒論
    1.1 納米材料的特性
    1.1.1 納米科技的發展
    1.1.2 納米材料的特點
    1.1.3 納米材料的應用
    1.1.4 納米材料的展望
    1.2 納米金屬氧化物
    1.2.1 納米金屬氧化物的基本性能
    1.2.2 納米金屬氧化物的制備方法
    1.2.3 納米金屬氧化物的應用領域
    1.2.4 納米金屬氧化物的表征手段
    參考文獻
    第2章 ZnO基納米材料的制備、表征及性能
    2.1 納米ZnO
    2.1.1 納米ZnO的結構
    2.1.2 納米ZnO的性質
    2.1.3 納米ZnO的應用
    2.1.4 納米ZnO的制備方法
    2.1.5 ZnO基復合材料
    2.2 納米ZnO的制備與表征
    2.2.1 實驗流程
    2.2.2 熱重分析
    2.2.3 物相分析
    2.2.4 紅外分析
    2.2.5 形貌觀察
    2.2.6 冷凍干燥法的機理探討
    2.2.7 光學性能研究
    2.3 SnO2/ZnO納米材料的制備與表征
    2.3.1 實驗流程
    2.3.2 熱重分析
    2.3.3 物相分析
    2.3.4 形貌觀察
    2.3.5 光學性能研究
    2.3.6 SnO2/ZnO納米材料的光催化活性機制探討
    2.3.7 電化學性能研究
    2.4 Co∶ZnO納米材料的制備與表征
    2.4.1 實驗流程
    2.4.2 熱重分析
    2.4.3 物相分析
    2.4.4 Co在ZnO中的存在形式探討
    2.4.5 形貌觀察
    2.4.6 光學性能研究
    參考文獻
    第3章 SrTiO3納米材料的制備與表征
    3.1 SrTiO3概述
    3.1.1 SrTiO3的結構
    3.1.2 SrTiO3粉體的制備方法
    3.1.3 SrTiO3的應用
    3.1.4 SrTiO3的摻雜
    3.1.5 摻雜SrTiO3的應用
    3.2 堿熔法制備SrTiO3粉體
    3.2.1 實驗過程
    3.2.2 原料的影響
    3.2.3 物相分析
    3.2.4 形貌分析
    3.2.5 生長機制分析
    3.2.6 光學性能研究
    3.3 溶劑熱法制備SrTiO3粉體
    3.3.1 實驗流程
    3.3.2 物相分析
    3.3.3 形貌分析
    3.3.4 光學性能研究
    3.4 堿熔法制備Sr1-xMnxTiO3粉體及表征
    3.4.1 實驗過程
    3.4.2 物相分析
    3.4.3 形貌觀察
    3.4.4 光學性能研究
    3.5 溶劑熱法制備Sr1-xMnxTiO3粉體及表征
    3.5.1 實驗流程
    3.5.2 物相分析
    3.5.3 結晶學表征
    3.5.4 形貌分析
    3.5.5 光學性能研究
    參考文獻
    第4章 ZrO2與ZrO2介孔材料
    4.1 ZrO2的結構
    4.1.1 ZrO2的晶體結構
    4.1.2 ZrO2的摻雜穩定
    4.2 ZrO2的性質與應用
    4.2.1 ZrO2的力學性質與應用
    4.2.2 ZrO2的電學性質與應用
    4.2.3 ZrO2的光學性質與應用
    4.2.4 ZrO2的熱學性質與應用
    4.2.5 ZrO2的化學性質與應用
    4.3 ZrO2的制備
    4.4 ZrO2介孔粉體的制備與性質
    4.4.1 XRD分析
    4.4.2 SEM分析
    4.4.3 N2等溫吸附/脫附分析
    4.4.4 Raman分析
    4.4.5 UV-vis吸收光譜
    4.4.6 PL譜分析
    參考文獻
    第5章 CexZr1-xO2納米粉體及介孔材料
    5.1 CexZr1-xO2納米粉體的制備與表征
    5.1.1 實驗過程
    5.1.2 XRD結果分析
    5.1.3 TEM結果分析
    5.1.4 Raman光譜分析
    5.1.5 TPR分析
    5.1.6 OSC分析
    5.1.7 還原後的晶體結構變化分析
    5.1.8 熱分析和氧交換可逆性分析
    5.1.9 表面羥基的吸附和原位分析
    5.2 水熱法制備Ce0.5Zr0.5O2介孔材料與表征
    5.2.1 實驗過程
    5.2.2 N2-等溫吸附/脫附分析
    5.2.3 以Gemini表面活性劑為模板制備介孔結構的機制分析
    5.2.4 XRD分析
    5.2.5 Raman散射譜分析
    5.2.6 TEM分析
    5.2.7 氧交換可逆性測試
    5.2.8 TPR測試分析
    5.2.9 OSC測試分析
    5.2.10 還原後的結構分析
    5.2.11 紅外與原位測試分析
    5.3 絡合法制備Ce0.5Zr0.5O2介孔材料與表征
    5.3.1 XRD結果分析
    5.3.2 TEM分析
    5.4 EISA法制備Ce0.5Zr0.5O2介孔材料與表征
    5.4.1 XRD結果分析
    5.4.2 TEM分析
    5.5 Ce0.5Zr0.5O2固溶體和介孔材料的XPS分析
    參考文獻
    第6章 TiO2基納米薄膜的制備與表征
    6.1 引言
    6.2 TiO2納米薄膜概述
    6.2.1 TiO2的結構特點
    6.2.2 TiO2薄膜的制備方法
    6.2.3 TiO2薄膜的應用
    6.3 TiO2薄膜的制備與表征
    6.3.1 引言
    6.3.2 TiO2薄膜的制備與表征
    6.3.3 預處理對TiO2薄膜結構和性能的影響
    6.3.4 擇優取向TiO2薄膜的制備與表征
    6.4 金屬氧化物-TiO2薄膜的制備與表征
    6.4.1 引言
    6.4.2 Y2O3-TiO2復合薄膜的制備與表征
    6.4.3 CuO-TiO2復合薄膜的制備與表征
    6.4.4 SiO2-TiO2復合薄膜的制備與表征
    6.4.5 CeO2-TiO2復合薄膜的制備與表征
    6.4.6 SiO2-CeO2-TiO2復合薄膜的制備與表征
    參考文獻
    第7章 離子摻雜TiO2薄膜的制備、表征與計算模擬
    7.1 引言
    7.2 離子摻雜TiO2薄膜的研究現狀
    7.2.1 貴金屬沉積
    7.2.2 金屬離子摻雜
    7.2.3 非金屬離子摻雜
    7.2.4 復合半導體
    7.2.5 其他改性手段
    7.3 TiO2計算模擬的研究現狀
    7.3.1 TiO2微觀結構的計算模擬
    7.3.2 摻雜改性TiO2的計算模擬
    7.3.3 TiO2計算模擬的展望
    7.4 離子摻雜TiO2薄膜的制備與表征
    7.4.1 引言
    7.4.2 不同Ni2+摻雜量TiO2薄膜的制備與表征
    7.4.3 不同金屬離子摻雜TiO2薄膜的制備與表征
    7.4.4 不同非金屬摻雜TiO2薄膜的制備與表征
    7.4.5 不同離子共摻雜TiO2薄膜的制備與表征
    7.5 TiO2基納米材料的性原理計算模擬
    7.5.1 引言
    7.5.2 計算方法
    7.5.3 TiO2三種晶型的電子結構與光學性能
    7.5.4 非金屬摻雜TiO2的電子結構與光學性能
    7.5.5 金屬離子摻雜TiO2的電子結構與光學性能
    7.5.6 N和Bi共摻雜TiO2的電子結構與光學性能
    參考文獻
    在線試讀
    第1 章緒論
    1.1 納米材料的特性
    1.1.1 納米科技的發展
    材料的使用和發展是標志人類進步的重要裡程碑。材料是人類社會生活的物質基礎,材料的發展導致時代的變遷,推進人類的物質文明和社會進步,如“石器時代” 、“銅器時代”和“鐵器時代”等。在人類即將進入知識經濟信息時代的今天,材料與能源、信息並列為現代科學技術的三大支柱,其作用和意義是不言而喻的。
    現代科學技術的迅猛發展,使得適應高新技術的各種新型功能材料猶如雨後春筍,不斷湧現,它們賦予高新技術以新的內涵,促進了高新技術的發展和應用的實現。
    納米科技(nano science and technology)是20 世紀80 年代末期誕生並正在崛起的新科技,納米科技的研究內容包括:創造和制備優異性能的納米材料;設計、制備各種納米器件和裝置;探測和分析納米區域的性質和現像。納米科技主要包括納米物理學、納米化學、納米材料學、納米生物學、納米電子學、納米加工學和納米力學等7 個相對獨立的部分。它們所研究的領域是介於宏觀與微觀世界的層次,一直延伸到分子、原子水平,這標志科學技術進入了一個新的時代,以納米新科技為中心的新科技革命必將成為21 世紀的主導。美國IBM 公司首席科學家Armstrong 說:“正像20 世紀70 年代微電子技術產生了信息革命一樣,納米和納米以下的結構是下一階段科技發展的一個重點,會是一次技術革命,從而將是21世紀又一次產業革命”[1 ,2] 。納米新科技將成為21 世紀科學的前沿和主導科學,目前正處於基礎研究階段,是化學、物理、生物、材料、電子等多種科學交叉彙合點[3] 。
    美國著名物理學家、諾貝爾獎獲得者理查德? 費曼(Richard Feynman)1959年在名為“ There is Plenty of Room at the Bottom”的演講中就提出一個令人深思的問題:“如何將信息儲存到一個微小的尺度? 令人驚訝的是自然界早就解決了這個問題,在基因的某一點上,僅30 個原子就隱藏了不可思議的遺傳信息… … 如果有一天人們能按照自己的意思排列原子和分子,那將創造什麼樣的奇跡。”今天納米科技的問世以及它所具有的奇特物性正在對人們的生活和社會的發展產生重要的影響,費曼的預言已成為新世紀科學家感興趣的研究熱點[4 ,5] 。
    人類對物質的認識可分為兩個層次:一是宏觀;二是微觀。宏觀領域是指以人的肉眼可見的小物體為下限,上至無限大的宇宙天體;微觀領域是以原子和分子為起點,而下限是無窮的領域。一些描述宏觀和微觀體繫的學科相繼建立,如力學、天體物理學、原子核物理、量子力學等。然而在宏觀和微觀領域之間存在著一塊近年來纔引起人們極大興趣和有待開拓的“處女地” ,也即所謂的介觀體繫。第1 章緒論

    1.1 納米材料的特性

    1.1.1 納米科技的發展

    材料的使用和發展是標志人類進步的重要裡程碑。材料是人類社會生活的物質基礎,材料的發展導致時代的變遷,推進人類的物質文明和社會進步,如“石器時代” 、“銅器時代”和“鐵器時代”等。在人類即將進入知識經濟信息時代的今天,材料與能源、信息並列為現代科學技術的三大支柱,其作用和意義是不言而喻的。

    現代科學技術的迅猛發展,使得適應高新技術的各種新型功能材料猶如雨後春筍,不斷湧現,它們賦予高新技術以新的內涵,促進了高新技術的發展和應用的實現。

    納米科技(nano science and technology)是20 世紀80 年代末期誕生並正在崛起的新科技,納米科技的研究內容包括:創造和制備優異性能的納米材料;設計、制備各種納米器件和裝置;探測和分析納米區域的性質和現像。納米科技主要包括納米物理學、納米化學、納米材料學、納米生物學、納米電子學、納米加工學和納米力學等7 個相對獨立的部分。它們所研究的領域是介於宏觀與微觀世界的層次,一直延伸到分子、原子水平,這標志科學技術進入了一個新的時代,以納米新科技為中心的新科技革命必將成為21 世紀的主導。美國IBM 公司首席科學家Armstrong 說:“正像20 世紀70 年代微電子技術產生了信息革命一樣,納米和納米以下的結構是下一階段科技發展的一個重點,會是一次技術革命,從而將是21世紀又一次產業革命”[1 ,2] 。納米新科技將成為21 世紀科學的前沿和主導科學,目前正處於基礎研究階段,是化學、物理、生物、材料、電子等多種科學交叉彙合點[3] 。

    美國著名物理學家、諾貝爾獎獲得者理查德? 費曼(Richard Feynman)1959年在名為“ There is Plenty of Room at the Bottom”的演講中就提出一個令人深思的問題:“如何將信息儲存到一個微小的尺度? 令人驚訝的是自然界早就解決了這個問題,在基因的某一點上,僅30 個原子就隱藏了不可思議的遺傳信息… … 如果有一天人們能按照自己的意思排列原子和分子,那將創造什麼樣的奇跡。”今天納米科技的問世以及它所具有的奇特物性正在對人們的生活和社會的發展產生重要的影響,費曼的預言已成為新世紀科學家感興趣的研究熱點[4 ,5] 。

    人類對物質的認識可分為兩個層次:一是宏觀;二是微觀。宏觀領域是指以人的肉眼可見的小物體為下限,上至無限大的宇宙天體;微觀領域是以原子和分子為起點,而下限是無窮的領域。一些描述宏觀和微觀體繫的學科相繼建立,如力學、天體物理學、原子核物理、量子力學等。然而在宏觀和微觀領域之間存在著一塊近年來纔引起人們極大興趣和有待開拓的“處女地” ,也即所謂的介觀體繫。

    廣義上的介觀體繫包括團簇、納米體繫和亞微米體繫,但目前通常把亞微米級體繫(0.1~1 μm)有關現像的研究稱為介觀體繫,從而納米體繫和團簇就從介觀範圍獨立出來。納米粒子一般指尺寸在1~100 nm 之間的粒子,處在原子團簇和宏觀物體交界的過渡區域。為了區別納米顆粒、微細顆粒、原子團簇,圖1-1 給出了顆粒尺寸分布[6] 。

    事實上,早在遠古時代,納米技術就已經出現在人們的日常生活中。例如,大約在兩千年前,古希臘人和古羅馬人就利用在頭發纖維中形成黑色的硫化鉛納米晶體,從而染黑白色的頭發和羊毛。然而,古人隻是偶然應用了從自然界中合成的納米結晶體(5 nm 的硫化鉛晶體) ,從而獲得了一種永久性的、不會損傷頭發的染料。他們並不懂現代意義上的納米科技,缺乏有效的納米制備技術,對於納米材料僅限於應用,無法人為研究[7] 。

    人工制備納米材料的歷史至少應該追溯到一千多年前。中國古代利用燃燒蠟燭來收集的炭黑作為墨的原料以及用於著色的顏料,就是早的納米材料;中國古代銅鏡表面的防鏽層,經檢驗證實為納米氧化錫顆粒構成的一層薄膜,但當時人們並不知道這是由人的肉眼根本看不到的納米尺度小顆粒構成的。早在1861 年,隨著膠體化學(colloid chemistry)的建立,科學家們就開始了對於直徑為1~100 nm的粒子繫統[所謂膠體(colloid)]的研究,但是當時的化學家們並沒有意識到這樣一個尺寸範圍是人們認識世界的一個新層次,而是從化學的角度作為宏觀體繫的中間環節進行研究[8] 。1962 年,久保( Kubo)及其合作者針對金屬超微粒子的研究,提出了著名的久保理論,也就是超微顆粒的量子限制理論或量子限域理論,從而推動了實驗物理學家向納米尺度的微粒進行探索[9] 。1963 年Uyeda 及其合作者用氣體冷凝法(gas-condensation method) ,通過在高純的惰性氣體中的蒸發和冷凝過程獲得清潔表面的超微顆粒,並對單個金屬超微粒的形貌和晶體結構進行了透射電子顯微研究[10] 。1967 年,Kimoto 等考慮到量子相干區域的尺度,首先提出了半導體超晶格的概念[11] 。20 世紀70 代末到80 年代初,對一些納米顆粒的結構、形態和特征進行了比較繫統的研究。1984 年,Bininging 和Rohrer 研制成功了掃描隧道顯微鏡(STM) ,為在納米尺度上對表面進行改性和排布原子提供了觀察工具。描述金屬微粒費米面附近電子能級狀態的久保理論日臻完善,在用量子尺寸效應解釋超微顆粒的某些特征上獲得成功[12] 。

    利用現代科技研制出塊納米材料的是德國薩爾蘭大學格萊特(Gleiter)教授,他於1984 年首次采用惰性氣體凝聚法制備了具有清潔表面的納米晶體Pd 、Cu 、Fe[13] 等粒子,然後在真空室中原位加壓成納米固體,並提出了納米材料界面結構模型。1987 年,美國Argonne 實驗室Siegel 博士用同樣的方法制備出了納米TiO2 多晶[14] 。1985 年,Kroto 等采用激光加熱石墨蒸發並在甲苯中形成碳的團簇。1986 年11 月召開了屆超細結構材料會議;1988 年美國能源部召開專題研討會“團聚及團簇組裝材料相關的研究戰略” ,表現出對這一前沿領域的高度重視;1989 年,美國斯坦福大學科學家搬動原子,寫下“STANFORD” ,同年美國又召開“具有亞微米尺度材料的研究戰略”專題研討會;1990 年,美國IBM 公司兩位科學家在4K 超真空環境中用STM 將Ni(110)表面吸附的Xe 原子在電場作用下逐一搬遷,終以35 個Xe 原子排成“IBM”字樣,每個字高僅為5 nm ,Xe 原子間距約1.2 nm ,同年7 月,屆國際納米科技會議在美國巴爾的摩召開,正式公布納米材料科學成為材料科學的一個新的分支。

    從1992 年開始,兩年一屆的世界納米材料會議分別在墨西哥、德國、美國、瑞典舉行,正式把納米材料科學的新分支公之於世。從此,納米材料及其技術開始蓬勃發展,其研究領域也在不斷拓展,這一領域的國際競爭態勢已經形成[15 ,16] 。其大致形勢如下:美國自2001 年正式實施國家納米技術計劃(National Nanotechnology Initia-tive ,NNI)以來,其納米科技無論在基礎研究還是在應用研究和產品開發方面都取得了長足的進步。2004 財年,美國加大力度執行該計劃,並制定了新的戰略目標:到2010 年要培養80 萬納米科技人纔,確保美國在21 世紀上半葉占據納米科技發展的領導地位。美國布什總統提交國會的2005 年預算方案中,國家納米計劃的預算為9.82,比2001 年時的投入翻了一番。由總統科技顧問委員會( Presi-dent’s Commission on Industrial Competitiveness ,PCAST)對這個跨部門計劃進行評估,擬定NNI 的戰略計劃,用一些重大的挑戰性的課題來指導該計劃,並制定對計劃實施過程中取得成果的鋻定標準[17] 。

    日本將科技創新立為國策。1995 年,日本政府明確提出“科學技術創新立國”

    戰略,並提出了21 世紀初重點發展的科技領域,即生命科學、信息通信、環境科學、納米材料、能源、制造技術、社會基礎設施以及以宇宙和海洋為主的前沿研究領域;同時,日本政府還強化了科技領域的競爭機制,加大對科技基礎設施的投入,並出臺相應的政策,培養和吸引國內外優秀人纔進入科技領域。

    歐盟力圖建成世界上競爭力的知識經濟組織。2002 年11 月,歐盟正式啟動第六框架研究計劃,整合歐洲的科研力量,確定信息科技、納米科技、航空航天科技、食品安全科技、資源環境科技為優先領域,支持跨地區、跨領域的研發活動,特別是聯合企業的研發活動,建設歐洲研究區,加強科技基礎設施建設,鼓勵人力資源建設和人纔流動。2003 年3 月,歐盟委員會決定,加大對科技的投入,至2010年,歐盟的年科研經費總額將從當時的占GDP 的1.7 % 提高到3 % 。

    俄羅斯力圖重振科技大國雄風。進入新世紀,俄羅斯政府認識到,基礎研究、重要的應用研究與開發是國家經濟增長的基礎,是決定國家國際地位的重要因素。2002 年,俄羅斯政府制定“俄羅斯聯邦至2010 年及未來的科技發展基本政策” ,將發展基礎研究、重要的應用研究與開發列為國家科技政策支持的首位,規定基礎研究優先領域既要考慮國家利益,又要考慮世界科學、工藝和技術的發展趨勢,並要求根據科學、工藝和技術的優先領域開展重要的應用研究和開發,解決國家面臨的綜合科技與工藝問題。為此,政府加大了科技投入,加強了國家調控,積極推進國家創新體繫建設,提高科技成果的轉化率,發展科技創新隊伍,並通過專項行動計劃,支持科學與教育的結合,大力支持先進制造技術、信息科技、航空航天科技等領域的發展。

    韓國力圖成為亞太地區的科學研究中心。1997 年12 月,韓國政府制定了“科學技術革新五年”計劃,提出2002 年政府對研發的投入達到政府預算的5 % 以上,從根本上改變韓國科技現狀,提升韓國的科技實力。

    我國的納米科技研究,特別是在納米材料方面取得的重要進展,引起了國際社會的關注。我國納米材料和技術的應用開發始於20 世紀90 年代中期,是在納米材料和技術研究的基礎上發展起來的。80 年代末,我國政府開始重視納米材料和技術的研究,科技部、國家自然科學基金委員會、中國科學院、*和經濟發達的省市通過攀登項目、863 項目、重大基金項目以及攻關項目等對納米材料的基礎研究和應用研究進行支持,總投資約為800。2000 年10 月,中國共產黨十五屆五中全會通過?中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議?,明確提出了將新材料和納米科學的進展作為“十五”規劃中科技進步和創新的重要任務。這為我國21 世紀初納米科技的快速發展奠定了重要的基礎。

    目前,我國擁有一支比較精干的納米科技研究隊伍,主要集中在中國科學院的有關研究所和諸如北京大學、清華大學、中國科學技術大學等國內一批知名高校。

    為集中本繫統內的納米研究的主要力量,北京大學和中國科學院還相繼成立了各自的納米科技研究中心。

    1995 年,德國科技部對各國在納米技術方面的相對領先程度的分析中,我國在納米材料方面與法國同列第五等級,前四個等級為日本、德國、美國、英國和北歐。從受資助項目來看,我國的研究力量主要集中在納米材料的合成和制備、掃描探針顯微學、分子電子學以及極少數納米技術的應用等方面。但是應該意識到,由於條件所限,我國對納米材料的研究工作大多數還隻能集中在硬件條件要求不太高的一些領域。雖然我國科學家在碳納米管、納米材料的若干領域已取得了一些很出色的研究成果,但國家在納米科技領域的總體水平與美、日、歐相比,差距還是很大的,尤其是在納米器件方面的差距更為明顯[18 ,1 9] 。

    1.1.2 納米材料的特點

    “納米”是一個尺度的度量,它的長度是1 米的十億分之一(10 - 9 m) ,略等於4~5 個原子排列起來的長度。它正好處於以原子、分子為代表的微觀世界和以人類活動空間為代表的宏觀世界的中間地帶,也是物理、化學、材料科學、生命科學以及信息科學發展的新領地。一般說來,把組成相或晶粒結構控制在100 nm 以下的長度尺寸的材料稱為納米材料[20] 。

    作為納米技術發展的基礎,納米材料是納米科技領域富有活力、研究內涵十分豐富的學科分支。自1861 年以來,隨著膠體化學的建立,人們開始了對直徑1~100 nm 的粒子繫統即所謂膠體的研究,但真正有意識地把納米粒子作為研究對像始於20 世紀60 年代。從廣義的概念來說,納米材料是指在三維空間中至少有一維處於納米尺度範圍或由它們作為構成的材料,即納米材料是物質以納米結構按一定方式組裝成的體繫,或納米結構排列於一定基體中分散形成的體繫,包括納米超微粒子、納米塊體材料和納米復合材料等。如果按照材料的維數來劃分,納米材料的可分為三類:① 零維(量子點) ,指在空間三維尺度均在納米尺度,如納米尺度顆粒、原子團簇等;② 一維(量子線) ,指在空間有兩維處於納米尺度,如納米線(棒) 、納米管等;③ 二維(量子阱) ,是指在三維空間中隻有一維處於納米尺度,如超薄膜、多層膜、超晶格等。材料的某一維、二維或三維方向上的尺寸達納米範圍(1~100 nm)尺寸時,可將此類材料稱為低維材料,參見圖1-2[21] 。

    構成納米材料的物質的類別可以有多種,分為金屬納米材料、半導體納米材料、納米陶瓷材料、有機-無機納米復合材料及納米介孔固體與介孔復合體材料等。

    隨著納米材料的不斷發展,研究內涵不斷拓寬,研究對像也不斷豐富,已不僅僅涉及納米顆粒、顆粒膜、多層顆粒膜、納米線(棒) ,而且也涉及無實體的納米空間材料,如微孔和介孔材料(包括凝膠和氣凝膠) ,有序納米結構及其組裝體繫材料等。

    更重要的是,新的研究對像還在不斷湧現,比如近出現的納米帶、納米環,它兼具一維與二維的特點,可以將其稱為準一維納米材料,另外還有像納米橋、納米花、納米塔等分等級同質和異質納米結構也已經成為當今的研究熱點。縱觀納米材料的發展歷史,大致可以分為三個階段,個階段限於合成納米顆粒粉體或合成塊體等單一材料和單相材料;第二個階段則集中於各類納米復合材料的研究;第三個階段表現為對納米自組裝、人工組裝合成的納米陣列體繫、介孔組裝體繫、薄膜嵌鑲體繫等納米結構材料的關注。納米材料的研究內涵也從初的納米顆粒以及由它們所組成的薄膜與塊體,擴大至納米絲、納米管、微孔和介孔材料等範疇。

    納米材料是納米科技研究的重點,主要包括:納米材料物理、納米材料制備技術(納米粉體、納米薄膜、納米非晶晶化材料) 、納米材料的測試與納米新材料研制及其應用。根據各種形式分類:

    (1) 根據材料的結構可分為:納米超微粉末、納米多層薄膜、納米結構;

    (2) 根據材料的組成可分為:納米金屬材料、納米陶瓷材料、納米復合高分子材料(納米塑料、納米橡膠、納米膠黏劑、納米塗料、納米纖維)和納米復合材料等;

    (3) 根據材料的物性可分為:納米磁性材料、納米非線性光學材料、納米鐵磁體、納米超導材料、納米熱電材料等,其中納米磁性材料包括高密度磁記錄介質材料、磁流體、納米磁性吸波材料、納米磁性藥物、納米微晶永磁或軟磁材料、室溫磁制冷材料等;

    (4) 根據材料的應用可分為:納米電子材料、納米光電子材料、納米光催化材料、納米生物醫用材料、納米敏感材料、納米儲能材料等,其中納米生物醫用材料包括納米藥物、納米骨和齒修復材料、納米抗菌材料和納米生物材料等;

    (5) 根據力學性能可分為:納米增強陶瓷材料、納米改性高分子材料、納米耐磨及潤滑材料、超精細研磨材料等;

    (6) 根據光學性能可分為: 納米吸波(隱身)材料、光過濾材料、光導電材料、感光或發光材料、納米改性顏料、抗紫外線材料等;

    (7) 根據熱學性能可分為: 納米熱交換材料、低溫燒結材料、低溫焊料、特種非平衡合金等;

    (8) 根據表面活性可分為:納米催化材料、吸附材料、防污環境材料等。

    納米材料由納米粒子(或稱為納米)組成。納米粒子處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區域,從通常的關於微觀和宏觀的觀點看,這樣的繫統既非典型



     
    網友評論  我們期待著您對此商品發表評論
     
    相關商品
    在線留言 商品價格為新臺幣
    關於我們 送貨時間 安全付款 會員登入 加入會員 我的帳戶 網站聯盟
    DVD 連續劇 Copyright © 2024, Digital 了得網 Co., Ltd.
    返回頂部