納米技術被認為有可能是人類歷史上的第三次產業革命,它將使人類進入智慧化的類生物體系時代。這意味著,納米科技的最高目標是製造出類似於動物,具有感官、智慧等高級功能的一門技術。
最早用人工方法有意識的獲得納米材料則是在20世紀60年代,納米材料的研究雖然起步比較晚,但無論是其合成方法和性能研究都取得了長足的進步。
固相法
利用其固相化學反應法,可以將高純度鈉片、三氧化鎢粉末按照摩爾比1:1混合置於不銹鋼球磨罐中。球料比為30:1,在惰性氣體的保護下,球磨40小時,即可得到平均粒徑在50納米的材料。
水熱法
先配置一定弄的鎢酸鈉溶液,然後用鹽酸調節pH值到小於2,接著進行160度左右的水熱處理,產物通常為藍灰或者灰綠色的粉末,經過洗滌和離心即可得到六方鎢青銅納米材料。
氣相法
首先需要製備三氧化鎢納米顆粒。利用化學氣相法沉積法製備三氧化鎢顆粒是比較簡單易行的途徑。將製備好的三氧化鎢納米顆粒置於氫氣環境中進行還原,即可得到顆粒尺寸與原始三氧化鎢接近的納米鎢青銅顆粒。控制反應的進度即可控制鎢青銅的化學劑量比。
隨著納米技術的更深層次的開發,其製備方法也將會越來越新穎,值得人們更加投入的去研究。
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