纳米应用

“纳米”是当今流行词汇,纳米技术是一门以纳米级结构及工艺的学科集合;悬浮中的固体颗粒及粉尘、灰尘、乳化液中的冷珠、烟雾、喷雾或泡沫等它们的直径都小于100纳米

纳米颗粒有一个很大的特性,就是其表面原子通常非常活跃,这使得纳米颗粒具有很独特的性质。

借助于此种颗粒,使生产非常坚硬且耐磨的涂料成为可能,有些材料有了新特性:比如低温烧结陶瓷、非结晶金属,还有些材料在低温有更高的抗拉强度和断裂韧度 或产生高温的超塑性。纳米颗粒比病毒和细菌还要小,因此通常它们可以很容易穿透细胞,这种特性使得其在制药工业引起很大兴趣,以后可以用于传递“有效成 分”来穿透生物阻碍,比如脑血栓。

有两种方法可以生产纳米颗粒,通过浓缩法或倒置法,通过存在于溶液或气态物质的分子聚合体,颗粒得以形成。这些相互转换技术、沉淀技术及气相工艺使得生产高纯、单分散球形粒子成为可能。缺点是生产能力通常会非常低,也就是说这种方法提供的放大能力非常有限。

通过对粗颗粒的研磨来生产超细颗粒请参考分散或自顶向下法。可以完成此研磨任务需要高能量密度的湿法研磨机。研磨机应用于很多工业领域,用于原材料的研磨及精细颜料的分散等。


多层陶瓷电容(MLCC)

MLCC代表多层陶瓷电容器。用于表面贴片的电容器,这些微小的离散电容内置于几乎每一个印刷电路板上的电子设备。大体上,这些多层陶瓷电容器由许多单个电容器组成,这些单个电容器堆放在彼此顶部,而且是一个并联电路连接。

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液晶显示器(LCD)

随着LCD(液晶显示器)技术的发展,占用空间小,无闪烁,低辐射的显示器即将面世,这种显示器比传统的电视或电脑显示屏更优越,画面更清晰,且省电。

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抛光剂(CMP)

精细抛光晶片, 用于芯片生产,唯一已知的方法是CMP(化学机械抛光)。在这个过程中,抛光悬浮剂用于加工材料。

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光触媒

在光的影响下, 某种物料促进了有机物分解等化学反应。二氧化钛(TiO2)相片催化性用于自动清洗表面、抗菌材料、空气和水的净化。

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