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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
日本科学家阿知波洋次等人利用金属硫化物制成了具有中空纳米结构的微粒,其形状因温度高低而异。据日本媒体报道,研究人员把硫化钨或硫化钼放在650摄氏度以上、充满氩气的高温石英管内,然后用激光照射,使之气化,结果获得了中空纳米结构的微粒。改变激光的输出功率及反应温度,生成的微粒大小及形状也会随之变化。 科学家说,这是一种用碳以外材料制成的中空纳米结构物质,因此会与碳纳米材料有不同的特性及功能。这种新材料的特性与生成机理是科学家们今后需要研究的课题。  相似文献   

2.
作为学术带头人,孙卓34岁就被聘为华东师范大学特聘教授,此时,他已在纳米世界里探索了12个年头。"微小"中见"巨大"纳米是一种度量极小物质的单位。1纳米与1公尺相比,就如同乒乓球与地球的直径相比。孙卓早在研究生学习期间便对微观世界和超微材料产生了浓厚的兴趣。纳米材料是超微  相似文献   

3.
纳米技术及其在环境保护中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米技术作为一种最具有市场应用潜力的新兴科学技术,其重要性毋庸质疑,无论在国内还是国际,纳米都是一门前瞻性,战略性,基础性的科技,纳米材料从根本上改变了材料的结构,为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径,本文就纳米微粒的基本属性以及对其特性的研究在环境保护中的作用技术阐述。  相似文献   

4.
纳米,又称毫微米,是衡量长度的单位,一纳米等于十亿分之一米。形象地比喻,把一纳米的物体放在乒乓球上,相当于把一个乒乓球放在地球  相似文献   

5.
叙述了聚合物基无机纳米复合体系存在有序组装现象,揭示了该体系中无机纳米微粒的有序组装和诱导聚合物有序组装的现象,从静电学、氢键等观点叙述了有序组装的机理,提出了纳米作用能是纳米无机微粒有序组装的根本原因,论述了纳米氧化物诱导聚合物链有序组装的研究的重要意义。  相似文献   

6.
1990年7月在美国巴尔的摩召开了国际第一届纳米科学技术学术会议,正式把纳米材料作为材料科学的一个新的分支公布于世。这标志着纳米材料学作为一个相对比较独立学科的诞生。从此,纳米材料成为继互联网、基因等被人们关注的热点名词之后的又一亮点。很快引起了世界各国材料界和物理界的极大兴趣和广泛重视,形成了世界性的“纳米热”。  相似文献   

7.
1990年7月在美国巴尔的摩召开了国际第一届纳米科学技术学术会议,正式把纳米材料作为材料科学的一个新的分支公布于世。这标志着纳米材料学作为一个相对比较独立学科的诞生。从此,纳米材料成为继互联网、基因等被人们关注的热点名词之后的又一亮点。很快引起了世界各国材料界和物理界的极大兴趣和广泛重视,形成了世界性的“纳米热”。  相似文献   

8.
《中国职工教育》2010,(4):20-20
纳米(符号为nm)是长度的度量单位,原称毫微米,(就是1纳米等于10亿分之一米)。如同将一纳米的物体放到乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上一般。纳米科技就是一门以0.1至100纳米这样的尺度为研究对象的前沿科学。同时,一个新的科学问题暨社会问题——纳米生物效应与安全性备受关注,比如,人们在日常生活中经常接触到纳米颗粒物质,主要是来自烟囱和柴油车的排放物,垃圾燃烧的烟雾等,其颗粒直径大约为50-70nm。  相似文献   

9.
研究了罗丹明6G与金纳米微粒相互作用的RRS光谱、荧光光谱和吸收光谱的特征,发现:当体系中存在过量的罗丹明6G染料时,金纳米微粒在一定的浓度范围内分别与体系的RRS强度、荧光强度、吸光度成正比,且灵敏度高,其检出限达到纳克级.由此,可以建立RRS法、荧光猝灭法、吸收光度法来测定溶液中的金纳米微粒.  相似文献   

10.
彭彭播报     
科学家人工合成世界最硬物质 硬度超钻石 科学家最新人工合成纳米等级的立方氯化硼,其硬度已超越钻石,成为世界上最硬的物质。来自芝加哥大学等多所高校的科学家组建的一个研究小组指出,超硬材料立方氮化硼是将氮化硼微粒胍缩成一种超坚硬物质形态。  相似文献   

11.
材料科学与工程专业创新人才培养研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文从材料科学与工程专业知识体系四个基本要素入手,研究了国内材料科学与工程专业为培养创新人才推进的教学改革研究与实践,归纳总结了本专业创新人才培养新举措。  相似文献   

12.
自20世纪80年代初起,我国名科学家钱学森先生首倡把思维科学作为一个包含多层次,多学科的系统,从人工智能,形象思维,创造性思维等角度探索思维加工信息的机制,并提出把从定性到定量的综合集成法作为思维科学的基本方法。许多科学家按照钱先生的思路,在各自专业领域内进行了多年研究,取得了很多进展。但是,随着研究的深入,钱无生的思维科学观中的一些问题也显露出来,需要再作思考。  相似文献   

13.
制作台灯先把废乒乓球平分成两个半球,把半个乒乓球与小电珠、空心小棒连接起来,用旧火柴盒或其他盒子做台灯的底盘,里面安好电池,最后接好导线、开关,一个小台灯就做成了。制作不倒翁将废乒乓球剖一开口,塞入适量的橡皮泥,让它在乒乓球内壁粘牢,作为不倒翁的底座,将一块扇形的硬纸卷成锥形,粘在底座对侧的上方,用彩笔画上人头像,就做成了一个不倒翁。  相似文献   

14.
材料科学是现代科学技术的四大支柱之一。欧美等发达国家的航空航天局从80年代以来,投入了大量的人力物力,对材料领域的尖端阵地发起猛攻,一批金发碧眼的国际著名材料科学家也应运而生。然而进入90年代,在材料科研领域中,一位黑头发、黄皮肤的中国年轻学者的出现,使欧美材料科学的专家学者开始对中国刮目相看。他就是西北工业大学魏炳波教授。1991年2月,魏炳波作为获得洪堡基金资助的中国博士,来到位于科隆市郊的德国宇航院空间模拟研究所进行客座研究。走进世界最先进的科学殿堂是不容易的。洪堡基金会对世界各国40岁以下的优秀博…  相似文献   

15.
作为材料科学与工程学科重要组成部分的磁性材料在该学科中占有越来越重要的比重,当前材料科学领域的研究热点集中磁性导体和磁电复合材料就是一个很好的证明,这也就使得在做为工学的材料科学与工程领域开设传统理学体系的《磁学》课程显得尤为必要.如何对理学背景不是很深的学生讲授《磁学》体系的课程,也就成为一个很重要的课题需要我们探索和实践.  相似文献   

16.
1.悬浮的乒乓球实验一在一次科学教学中,为了验证空气是否占据空间,学生自行实验,想出了如下方法:取一个玻璃杯,把乒乓球放入杯中,从杯口对着乒乓球向下用力吹气,结果乒乓球立即浮上了杯口,且不停地旋转。  相似文献   

17.
1.用三角板辅助法测量乒乓球的直径,是一个很棘手的问题.但我们借助三角板并不难测出乒乓球的直径.具体做法是:找两个三角板、一把刻度尺和一个乒乓球.把乒乓球放在光滑桌面上,用两个三角板由两边向中间夹(注意:应保持三角板与桌面垂直),直至接触乒乓球的表面,最后用刻度尺测出两三角板之间的距离,即得乒乓球的直径.此法同样适于测硬币的直径.  相似文献   

18.
纳米结构物质的研究是21世纪科技发展的一个重大课题,首先是纳米微粒的结构属性,本文对纳米微粒的结构属性谈了一点初浅看法,阐述了跨层次是纳米结构物质的主要结构特征的观点.  相似文献   

19.
纳米技术是 2 0世纪 80年代末、90年代初才发展起来的前沿、交叉性新兴科学和技术 ,它的迅猛发展将促使几乎所有工业领域产生一场革命性的变化。目前 ,所有发达国家的政府和企业都在对纳米科技的研究进行大量的投入 ,试图抢占这一 2 1世纪的科技制高点。纳米技术也就成为继互联网、基因之后人们关注的又一个热点。一、纳米和纳米技术纳米是一种长度单位 ,1纳米为 1毫米的百万分之一 ,1米的 1 0亿分之一 ,略等于 4至 5个原子排列起来的长度。国际上把物质的粒径在 1 0 0纳米以下的微小结构称为纳米结构 ,把这类材料称为纳米材料。纳米材料中…  相似文献   

20.
1.悬浮的乒乓球 实验一 在一次科学教学中,为了验证空气是否占据空间,学生自行实验,想出了如下方法:取一个玻璃杯,把乒乓球放人杯中,从杯口对着乒乓球向下用力吹气,结果乒乓球立即浮上了杯口,且不停地旋转。  相似文献   

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