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一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用

《一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用》是依托北京理工大学,由陈少华担任项目负责人的面上项目。

一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用基本信息

一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用结题摘要

纳米结构材料由于具有较大的比表面积,其力学性能显现出明显的尺寸相关性,即纳米结构材料的表/界面效应。已有表/界面效应的理论模型几乎都引入表/界面弹性常数,该参量的确定给理论应用带来一定的困难。本项目的主要研究内容:(1) 建立一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论;(2)分析不同类型纳米结构材料力学性能的表面效应;(3)分析纳米相增强复合材料力学性能的界面效应;(4) 揭示纳米结构材料表/界面效应引起材料软化或硬化行为的物理机制。项目取得的重要结果包括:(1)给出表面原子与体原子晶格失配、外载荷作用以及表面原子不饱和配位对表面能密度的影响,建立表面效应引起的额外面力与表面能密度的关系,结合体平衡方程,提出一种新表面效应弹性理论;(2)基于界面自由能密度的概念,建立了界面能密度和界面处应力跳变的解析关系,界面能密度表示为晶格弛豫变形、失配变形和外载应变的函数,避免了界面弹性常数的引入,提出了一种共格界面效应的新弹性理论;(3)基于提出的表面效应弹性理论,分析多个纳米结构材料及纳米元件中表面效应对其材料力学性能的影响,包括纳米线和纳米膜的弹性模量、固有振动频率等物理量的尺寸相关性,纳米颗粒的径向收缩、纳尺度表面接触问题、锂电池电极的应力分析等典型问题。(4)基于新的界面效应弹性理论,结合细观力学方法,得到了纳米颗粒增强复合材料等效体积和剪切模量的封闭解形式,进一步预测了纳米复合材料弹性性能的尺寸效应,并发现纳米复合材料的硬化行为是界面形成过程中表面弛豫和晶格失配共同作用的结果;(5)揭示了表/界面性质对纳米材料力学性能影响的物理本质,澄清了不同纳米结构材料中表/界面效应引起软化和硬化的本质。新的表面及界面效应理论可为纳米结构材料设计和应用提供更方便可行的理论指导。 2100433B

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一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用造价信息

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一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用项目摘要

纳米结构材料由于具有较大的比表面积,其力学性能显现出明显的尺寸相关性,即纳米结构材料的表/界面效应。已有表/界面效应的理论模型几乎都引入表/界面弹性常数,该参量的确定给理论应用带来一定的困难。本项目主旨是发展一种有效的理论模型,避免表/界面弹性模量的引入。首先,考虑表面原子与体原子晶格失配、外载荷作用以及表面原子不饱和配位对表/界面能密度的影响,建立表/界面效应引起的额外面力与表/界面能密度的关系。结合体平衡方程,形成一种刻画表/界面效应的新理论模型。其次,应用新理论模型分析不同种类纳米结构材料,包括纳米线、纳米膜、纳米颗粒、纳米复合材料等,系统研究表/界面效应对纳米结构材料力学行为影响。最后,系统开展同种材料制备纳米悬臂梁及固支梁微弯曲实验,测量并分析纳米梁等效弹性模量,揭示表/界面效应引起纳米结构材料软、硬化现象的物理本质。新的模型可为纳米结构材料设计和应用提供更方便可行的理论指导。

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一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用常见问题

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一种表征纳米结构材料表/界面效应的新理论及其应用文献

纳米结构材料的模板合成方法 纳米结构材料的模板合成方法

纳米结构材料的模板合成方法

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页数: 8页

纳米结构材料的模板合成方法 苏育志 龚克成 【摘 要】 本文综述了以径迹蚀刻聚合物膜或多孔 Al 2O3膜为模板,结合电化学沉积、化 学沉积、现场聚合、溶胶 -凝胶法和化学气相沉积技术 合成导电聚合物、金属、碳、无机半导体 等纳米管状或线型材料的方法。同时还介绍了模板 合成材料的应用前景。 【关键词 】 纳米材料;模板合成 中图分类号 :TB383 文献标识码 :A Template Synthesis of Nanomaterials SU Yu-zhi,GONG Ke-cheng (Polymer Structure & Modification Res.Lab.,South China Univ.of Technol.Guangzhou 510400,China) 【 Abstract 】 This article reviews a template synthesis me

一种胶原支架材料的结构与性能表征 一种胶原支架材料的结构与性能表征

一种胶原支架材料的结构与性能表征

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页数: 6页

针对脱细胞真皮基质(acellular dermal matrix,ADM)孔径小、孔隙率低、孔隙的连通性不理想的难题,以猪中厚皮为原料,综合碱处理、酶处理、去污剂处理和盐处理手段制备了一种支架材料,通过H&E染色、红外与紫外可见光谱、扫描电子显微镜、拉力试验、MTT法等手段分析了支架材料的性能。结果显示:支架材料维持了胶原的天然结构,不含细胞成分,紫外与红外吸收符合胶原蛋白的吸收特征,胶原质量分数为(83.19±0.24)%,为具有连通孔道的三维网络结构,孔径约100μm,孔隙率为(76.94±1.08)%,极限抗拉强度为(4.43±0.10)MPa,拉伸弹性模量为(36.08±1.52)MPa,小鼠L929成纤维细胞在其上增殖良好。

金纳米棒的表征

表面等离子体共振

金纳米棒的表面等离子体共振会引起其对可见与近红外波段特定波长光的散射和吸收,因此,可见、红外消光光谱法可用于表征即时合成的金纳米棒胶体溶液的光学性质,即其中金纳米棒的表面等离子体共振性质。暗场散射法亦常被用于表征单个金纳米棒表面等离子体共振引发的光散射性质。

形貌结构

金纳米棒是一种棒状金纳米颗粒,长度在20 nm到200 nm范围连续可调,宽度在5 nm到100 nm范围连续可调。扫描电子显微镜和透射电子显微镜常被用于对金纳米棒的形貌结构进行表征。其中高分辨透射电子显微镜可用于表征金纳米棒的晶格结构和表面晶面分布。

表面晶面结构

在水中由十六烷基三甲基溴化铵稳定的金纳米棒表面可显示出高指数晶面。其化学活性远高于由其他低指数晶面包围的金纳米颗粒。高指数晶面包围的金纳米棒还可以作为模板诱导生成钯的高指数晶面,这种钯的衍生高指数晶面具有极高的催化活性,可用于高通量催化Suzuki偶联反应(Suzuki Coupling)。

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氧化铁纳米材料的制备、表征、应用与安全性内容简介

该书系统介绍了氧化铁纳米材料的应用领域、制备方法、特性与表征、一般毒性、致突变性、代谢动力学、细胞毒理学、毒性解决方案、总结与展望等方面的内容。应用部分主要介绍了氧化铁纳米材料在磁共振成像检测、基因工程、肿瘤热疗、涂料等领域的应用#制备部分介绍了物理、化学以及生物等几种常规制备方法;特性与表征部分介绍了氧化铁纳米材料的电磁性能、力学性能、热学性能、光学性能、XRD表征、透射电镜及光谱分析、扫描电镜分析、团簇的扫描探针显微术、光谱学和磁共振表征等;在一般毒性方面,介绍了氧化铁纳米材料经不同途径(消化道、呼吸道、静脉等)染毒的急性毒性、亚急(慢)性毒性;在致突变性和毒代动力学方面,介绍了常规的致突变试验和毒物代谢动力学的结果以及离体细胞的毒性研究,并且介绍了降低氧化铁纳米材料毒性、提高其安全性的方案及其在体内和在环境中的降解和转归;最后对进一步的研究进行了客观的分析与展望。充分体现了氧化铁纳米材料研究“以人的健康为主,以环境为本”的理念。 本书可作为相关专业的大学生!研究生和教学科研人员的参考书,也可供生物医学工程、磁共振成像、肿瘤治疗、分析检测、纳米生产企业、政府管理部门、安全评估部门和预防医学技术人员阅读和参考。”

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纳米氧化锌性能表征与改性

性能表征

纳米级氧化锌的突出特点在于产品粒子为纳米级,同时具有纳米材料和传统氧化锌的双重特性。与传统氧化锌产品相比,其比表面积大、化学活性高,产品细度、化学纯度和粒子形状可以根据需要进行调整,并且具有光化学效应和较好的遮蔽紫外线性能,其紫外线遮蔽率高达98%;同时,它还具有抗菌抑菌、祛味防酶等一系列独特性能。

清华大学分析测试中心用透射电镜对产品进行了分析,纳米氧化锌粒子为球形,粒径分布均匀,平均粒径20~30纳米,所有粒子的粒径均在50纳米以下。经比表面及孔径测定仪测试,纳米氧化锌粉体的BET比表面积在35㎡/g以上。此外,通过调整制备工艺参数,还可以生产出棒状纳米氧化锌。本产品经中国科学院微生物研究所检测鉴定,结果表明,在丰富细菌培养基中,加入0.5%~1%的纳米氧化锌,可有效抑制大肠杆菌的生长,抑菌率达99.9%以上。

表面改性

由于纳米氧化锌具有比表面积大和比表面能大等特点,自身易团聚;另一方面,纳米氧化锌表面极性较强,在有机介质中不易均匀分散,这就极大地限制了其纳米效应的发挥。因此对纳米氧化锌粉体进行分散和表面改性成为纳米材料在基体中应用前必要的处理手段。

纳米氧化锌比表面积研究和相关数据报告中,只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,因为国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参考(GB.T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积测试有专用的比表面积测试仪,国内比较成熟的是动态氮吸附法。

所谓纳米分散是指采用各种原理、方法和手段在特定的液体介质(如水)中,将干燥纳米粒子构成的各种形态的团聚体还原成一次粒子并使其稳定、均匀分布于介质中的技术。纳米粉体的表面改性则是在纳米分散技术基础上的扩展和延伸,即根据应用场合的需要,在已分散的纳米粒子表面包覆一层适当物质的薄膜或使纳米粒子分散在某种可溶性固相载体中。经过表面改性的纳米干粉体,其吸附、润湿、分散等一系列表面性质都会发生变化,一般可以自动或极易分散在特定的介质中,因此使用非常方便。一般来讲,纳米粒子的改性方法有三种:1.在粒子表面均匀包覆一层其他物质的膜,从而使粒子表面性质发生变化;2.利用电荷转移络合体(如硅烷、钛酸酯等偶联剂以及硬脂酸、有机硅等)作表面改性剂对纳米粒子表面进行化学吸附或化学反应;3.利用电晕放电、紫外线、等离子、放射线等高能量手段对纳米粒子表面进行改性。

根据不同应用领域的要求,选择适当的表面改性剂或表面改性工艺,对纳米氧化锌进行表面改性,改善其表面性能,增加纳米颗粒与基体之间的相容性,从而应用于各种领域,提高产品的性能技术指标。

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