為什麼要對奈米顆粒材料表面進行改性 有哪些改性方法

2025-02-04 07:30:35 字數 2463 閱讀 1103

1樓:網友

化學方法,物理方法及為微波,超聲波等輔助方法。

2樓:匿名使用者

鋼鐵是一種低成本結構材料,其重要性與普適功能無可替代。但是,鋼鐵材料的腐蝕問題是這類結構材料的致命弱點---在水與氧的環境中,腐蝕以難以抑制的速度發生,最終導致材料很快失效。尤其在海洋環境中,氯離子及海水生物對鐵的腐蝕性更加迅速。

高溫、高鹽、生物質及水流共同作用,促使鐵材料加速腐蝕,給船舶、平臺及其他海洋結構造成災難性失效與損傷。為了改變水氧環境中鐵的易腐蝕性,技術人員發明了各種塗料、鍍層,甚至使用毒性物質,應付鋼在海洋中的腐蝕。但是,迄今為止尚無任何可大規模應用的有效方法,能夠解決惡劣海況中鋼鐵材料的腐蝕問題。

近幾年來,科技工作者將海洋材料防腐的技術路徑拓展至高溫冶金領域…一種利用***的鈍化原理結合介面熔融工藝對鐵基材料作表面改性,進而產生微公尺級奈米鈍化層的新技術隨之誕生。該技術的發明者,借鑑粉末冶金原理,並從雷射噴塗和超音速噴塗技術獲得靈感,篩選出若干種奈米粉末及其漿液,在鋼或鋼結構表面形成具有三重防腐作用的"***奈米層"…其耐腐蝕功能同其他鍍層或塗層一樣,來自於物理隔絕、犧牲陽極和緻密鈍化膜,其獨特之處在於:這種技術產生的***表層,與鐵基材料產生了異常結合,其結合區藉助熔融-凝固作用而達到前所未有的冶金互熔。

固此,這種技術被稱為"微區冶金互溶"亦稱"介面微冶金"互溶。根據披露的試驗結果,其耐腐蝕效能達到異乎尋常的水平…中性鹽霧腐蝕時間可超過25000小時。同時,這種方法處理的鋼材及結構物,可有效緩解海生物附著及其產生的災難性腐蝕。

據悉,上海某公司引進了該項技術。業內人士期待該技術能夠得到應用推廣,真正解決海洋條件下鋼鐵材料失效問題。

奈米顆粒具有表面活性的條件

3樓:清寧時光

奈米催化劑由於其高效的還原或氧化作用,在催化領域的應用非常廣泛,與普通商用催化劑相比,表現出高活性和高選擇性等優異的催化效能。

在反應中,奈米催化劑的尺寸、形貌、表面性質等對其活性和選擇性起到了關鍵的作用。

納鬧型此公尺顆粒由於尺寸小,表面所佔的液迅體積分數大,表面的鍵態和電子態與顆粒內部不同,表面原子配位不全租衝等,導致表面的活性位置增加,這就使奈米顆粒具備了作為催化劑的基本條件。

隨著粒徑的減小,表面光滑程度變差,形成了凹凸不平的原子臺階,這就增加了化學反應的接觸面。

「奈米材料」是指粒子直徑在幾奈米到幾十奈米的材料。如將「奈米材料」分散到液體分散劑中,所得混合物具

4樓:貓貓

b本題能力層次為b。奈米材料粒子的直徑在1nm~100nm之間,因此所形成的分散系屬於膠體,具有膠體的特性,如產生丁達爾效應,粒子可以透過濾紙等。液態膠體在外觀上和溶液相似,比較穩定、透明,但不一定無色。

答案是b。

「奈米材料」是指粒子直徑在幾奈米到幾十奈米的材料。如將「奈米材料」分散到液體分散劑中

5樓:

答案b正確答案:b

a、不歷豎正確,直徑在幾奈米到幾十奈米的材料及以上的粒子不能透過腔棗半透膜; b、正確,膠體能發生丁達爾效應;

c、不正確,只有含有能自移動的帶伍爛拆電粒子,才能導電;

d、不正確,所得物質屬於膠體。

「奈米材料」是指粒子直徑在幾奈米到幾十奈米的材料。如將「奈米材料」分散到液體分散劑中,所得分散系的

6樓:姜太公

b奈米材料粒子直徑源旁在幾奈米到幾十奈米,分散到液體中的分散系屬於膠體,是混合物,a不對;有丁達爾現象,b對;膠體微粒能透過濾紙,所以過濾得不到奈米材料,雹陪橡c不對;所得物亂塌質為膠體,而懸濁液或乳濁液屬於濁液,濁液微粒直徑大於100nm,d不對。

用奈米技術處理過的材料叫奈米材料,其性質與處理前相比會發生很多變化.如機械效能會成倍地增加,對光的

7樓:不要**

(1)測量截面積應先螺旋測微器測出直徑再求出面積;而長度可以直接用刻度尺測量;而拉力用彈簧測力計測量;

2)分別比較相同直徑及相同長度的兩種情況,則可得出拉力與長度成正比,與截面積成反比,則可知x=kfld

3)由(2)的分析可知,實驗中要求要控制變數,故採用了控制變數法,同時本實驗也採用了歸納法;

故答案為:((1)刻度尺 (2)kfl

d(3)控制變數法。

「奈米材料」是指直徑從幾奈米至幾十奈米的材料,目前已廣泛應用於催化劑及軍事技術中,如果將奈米材料分

8樓:怕暗

由「奈米技術」是指粒子直徑在幾奈米到幾十公尺的材料,則分散到液體分散劑中,分散質的直徑在1nm~100nm之間,則該混合物屬於膠體.

a.膠體的顆粒很小,能透過濾紙,故a錯誤;

b.該混合物屬於膠體,不屬於懸濁液或乳濁液,故b錯誤;

c.該混合物屬於膠體,不屬於溶液,故c錯誤;

d.該混合物屬於膠體,有丁達爾效應,故d正確;

故選d.

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