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通常的纳米微粒紫外吸收材料是将纳米微粒分散到树脂中制成膜,这种膜对紫外有吸收能力依赖于纳米粒子的尺寸和树脂中纳米粒子的掺加量和组分。目前,对紫外吸收好的几种材料有:30-40nm的TiO2纳米粒子的树脂膜;Fe2O3纳米微粒的聚固醇树脂膜。;第二章 纳米材料的特性;;;吸收光谱兰移的原因:;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;第二章 纳米材料的特性;机械粉碎法制备的纳米
微粒形成机理:
固体物料的粉碎过程,
实际上就是在粉碎力的作用下,
使较大的固体料块或颗粒发生
变形进而破裂的过程。
;蒸发过程中纳米微粒的形成机理
气体蒸发中的纳米微粒生成过程可分为三个阶段
(1)原料物质熔融、蒸发;
(2)被蒸发物质在低分压或保护气体
中的扩散;
(3)蒸气分子的凝结。;蒸发过程中纳米微粒的形成机理
蒸气中晶核的生长是一个复杂的瞬变现象。
晶核生长过程与最终形成颗粒的大小取决于蒸气的浓度和 凝聚核的密度。
凝聚是在高蒸气浓度下发生的,如果凝聚结核的温度相同, 大颗粒的产生符合一般的实验结果。
凝聚发生很剧烈,情况也可能相反。这时更有可能由于密度足够高,能够超额补偿高的蒸气压,就有可能形成大量的小尺寸颗粒。;蒸发过程中纳米微粒的形成机理
粒子首先通过蒸气生长为小粒子,当小粒子密度高时,就有可能发生多次凝聚生长过程,形成大颗粒。
小粒子可以通过布朗运动相碰撞,凝并为大颗粒,这种晶核生长机制称为凝聚生长。
凝聚概率与颗粒在凝聚区域中停留时间有关,而凝聚时间又取决于系统的温度和系统本身的结构。;气相化学反应中颗粒的生成及机理
化学反应首先在原料物质之间发生,形成产物的前驱体,并使之达到稍后过程所需要的饱和度。
形成颗粒核或反应产物间发生缩聚反应生成晶核。
晶核通过对反应生成的前驱体单体的吸附或重构,或是通过对反应器中原料及反应中间体吸附反应而使原有的晶核得到生长,这就是颗粒生长的过程。
气相中形成的单体、分子团簇和初级粒子在布朗运动作用下会发生碰撞,凝并成颗粒。;气相化学反应中颗粒的生成及机理
一个关键的因素是气相中粒子的生成。
为了得到纳米微粒,首先需要在均匀单一的气相中产生大量的气态核粒子。为了在气相反应中生成大量的气态核,首先必须选择平衡常数大的反应体系,这是气态核生成的必要条件;其次,在反应容器不变的情况下,要确
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