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所属分类: |
激光 |
项目来源: |
自创 |
技术持有方姓名: |
南开大学科技处 |
所在地域: |
天津 |
是否中介: |
否 |
是否重点项目: |
否 |
技术简介: |
纳米材料是指物质粒径至少有一维在1-100纳米之间、具有特殊物理化学性能的材料。当普通材料制成纳米量级后,它就会出现四大效应:小尺寸效应,表面效应,界面效应和宏观量子隧道效应,从而使其物理、化学特性发生反常变化。使其具有卓越的光、力、电、热、磁、放射吸收等特殊功能,因此有着广泛用途。而材料表面形状、结构的变化都会影响到到材料的性质。 纳米材料有广义和狭义之分。广义的只要有一维尺寸进入纳米范围,即可称为纳米材料,因而可包括纳米超薄膜、夹层结构、多层膜和超晶格等材料。而狭义的纳米材料的基础为三个维度尺寸均进入纳米尺度范围,以及以此为基础构成的固体或薄膜。显然,在纳米材料的生产及使用中,对其纳米尺度的检测十分重要,而激光散射技术在此可大有作为。 激光散射技术是指用激光作光源,在入射光方向以外,借检测散射光强度、频移及其角度依赖等而得到粒子重量、尺寸、分布及聚集态结构等信息的方法的统称,有着广阔的用途。就检测纳米材料而言,主要涉及频移及其角度依赖性的检测,这种散射技术又称动态光散射、准弹性光散射及光子相关光谱,分别以测定参数的性质、能量转移的大小及测定方法的原理而得名。 动态光散射可以检测粒径在一微米(百万分之一米)以下颗粒的粒径及粒径分布,因此很适宜纳米颗粒粒径及其分布的测定,对纳米颗粒生成动力学过程及影响因素的研究也有独特之处,例如,由分子缔合、聚集、组装、胶束、微乳液等形成纳米颗粒的动力学过程的时时在线跟踪检测等,是其它技术所望尘莫及的。激光散射技术用于纳米材料的检测可大大促进纳米技术的发展。 |
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