納米材質構造的奇特性能:第三固態結構,納米材料具特別的構造。由于構成納米材料的超微粒尺度屬納米量級,這一量級接近于材質的基本構造――分子甚至于原子。其界面原子數目百分比巨大,一般占總原子數的50%左右,不論這種超微微粒由晶態或非晶態物質構成,其界面原子的構造都既不同于長程有序的結晶,也不同于長程無序、短程有序的類氣體固體構造。因此,一些研究人員又把納米材料稱之為晶態、非晶態之外的“第三態固體材料”。異常詭異的性能,正是由于納米材料這種特別的構造,使材質自身具備小尺碼效應;表面界面效應;量子尺寸效應和宏觀量子隧道效應,從而使其有著許多與傳統材質不同的物理、化學性質。例如,納米鐵材質的斷裂應力比常規鐵材質高12倍;氣體通過納米材料的擴散速度比一般材質快幾千倍;銅到納米級后就不再導電且比常規銅材料的熱擴散加強了近一倍;某些納米材料制成的刃具,比金剛石制品還要硬;人們還發現,納米顆粒的外形會逐漸變化,粒度越小,變化越強;納米材料中有大微粒“并吞”小微粒現象;納米顆粒與生物體細胞膜的物化作用很強,因而能被細胞吞噬。 納米光學吸收材料在使用時,可以把產生的熱量吸收。重慶混溶性光學吸收材料多少錢
與大尺寸材料相比,納米結構材料具有獨特的光吸收特性,在能源、傳感、新材料等諸多領域具有重要的研究和應用價值。由于納米加工和光學研究方法的快速發展,大量傳統材料在納米尺度上顯示出新的應用潛力。以石墨納米結構材料和金納米粒子的光吸收特性及其在寬帶光吸收器件和光控微型人工肌肉中的應用。首先,在薄層光吸收器件方面,發現納米錐結構表面的結晶石墨材料具有高效的寬帶光吸收性能。納米錐結構提供了空氣和石墨基底之間等效折射率的匹配和漸變,減少了界面折射率突變引起的反射,從而使大部分入射光進入石墨基底吸收。通過模擬分析,研究了石墨納米錐的結構參數與其光吸收強度和帶寬的關系。利用旋涂金納米粒子作為干法刻蝕掩膜,獲得了在450-1800 nm波長范圍內平均反射率為5%、結構厚度為1m的石墨納米錐寬帶光吸收器件。四川光學吸收材料藍光吸收劑是一種可減少高能藍光對眼睛輻射的納米光學吸收材料。
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藍光在自然界中隨處可見,對人體有兩種危害:強度高,如照明產品。由于LED燈亮度較高,光線中含有大量藍光,可能會造成視網膜損傷。因此,我國對照明產品的藍光強度有特殊的限制。長時間接觸藍光可能會對我們的內分泌、免疫等產生一定的影響。那么,手機屏幕會產生藍光嗎?在浙江大學三色光子學實驗室,工程師為我們測量手機屏幕。藍光波段很高,說明手機屏幕確實發出了很多藍光。屏幕發出大量藍光的原因是目前手機屏幕的背光通常是LED,其原理是首先手機中的LED芯片發出藍光,然后藍光激發屏幕中的熒光粉發出我們看到的各種顏色的光。那么,既然手機屏幕上的藍光很高,真的能被手機膜降低嗎?在數字城市,反藍光手機膜隨處可見,價格從20元到60元不等,是普通手機膜價格的四五倍。納米粉末涂料一種新型的不含溶劑100%固體粉末狀光學吸收材料。上海抗靜電光學吸收材料批發
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