




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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你知道纳米铜粉材料的小尺寸效应奇异特性吗
特殊的力学性质:
陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原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一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。美国学者报道氟化钙纳米材料在室温下可以大幅度弯曲而不断裂。研究表明,人的牙齿之所以具有很高的强度,是因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬3~5倍。至于金属一陶瓷等复合纳米材料则可在更大的范围内改变材料的力学性质,其应用前景十分宽广。
超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。
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你知道纳米铜粉材料的宏观量子隧道效应奇异特性吗
当热能、电场能或者磁场能比平均的能级间距还小时,就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反常特性,称之为量子尺寸效应。例如,导电的金属在超微颗粒时可以变成绝缘体,磁矩的大小和颗粒中电子是奇数还是偶数有关,比热亦会反常变化,光谱线会产生向短波长方向的移动,这就是量子尺寸效应的宏观表现。因此,对超微颗粒在低温条件下必须考虑量子效应,原有宏观规律已不再成立。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎来电咨询。

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