超细铜粉粉体在液体里的分散的方法相关介绍
加入分散剂。有些样品需要采用化学分散的方法,加入适量的分散剂改善颗铜粉粒表面的电性能以维持分散状态;
表面预处理。有些样品与介质之间不亲和,表现为浮在水面,需要在入水前加入少量的乙醇或其他表面处理剂进行预处理,以便使其在水中易于分散。
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超细铜粉粉体在液体里的分散的方法相关介绍
加入分散剂。有些样品需要采用化学分散的方法,加入适量的分散剂改善颗铜粉粒表面的电性能以维持分散状态;
表面预处理。有些样品与介质之间不亲和,表现为浮在水面,需要在入水前加入少量的乙醇或其他表面处理剂进行预处理,以便使其在水中易于分散。
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纳米铜粉材料具有优异的力学性能的原因分析
因纳米铜粉材料具有超塑性:
材料在特定条件下可产生非常大的塑性变形而不断裂的特性被称为超塑性,特定条件下通常指的是在拉伸情况下或轧制条件下。
陶瓷材料在通常情况下呈现脆性,但是加入纳米粉体后,其强度和韧性显著提高。因为纳米材料具有较大的界面,界面的院子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与延展性。
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纳米铜粉粒子具有的光学性能相关介绍
人之所以能看到物体,是因为物体阻挡了光波通过。如果有一种材料敷在物体表面,能引导被阻挡的光波“绕着走”,那么光线就似乎没有受到任何阻挡。在观察者看来,物体就似乎变得“不存 在”了,也就实现了视觉隐身。纳米级粒子组成的超材料可以让光线转弯,绕过障碍物。被超材料包裹的人,在不被看到的情况下看到外面。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎来电咨询。
你知道纳米铜粉材料的小尺寸效应奇异特性吗
特殊的磁学性质:
人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒,使这类生物在地磁场导航下能辨别方向,具有回归的本领。磁性纳米颗粒实质上是一个生物磁罗盘,生活在水中的趋磁细菌依靠它游向营养丰富的水底。通过电子显微镜的研究表明,在趋磁细菌体内通常含有直径约为2′10-2微米的磁性氧化物颗粒。小尺寸的超微颗粒磁性与大块材料显著的不同,大块的纯铁矫顽力约为80安/米,而当颗粒尺寸减小到2′10-2微米以下时,其矫顽力可增加1千倍,若进一步减小其尺寸,大约小于6′10-3微米时,其矫顽力反而降低到零,呈现出超顺磁性。利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,已作成高贮存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁带、磁盘、磁卡以及磁性钥匙等。利用超顺磁性,人们已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体。
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