纳米粉体的团聚与分散学习教案.pptx
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纳米粉体的团聚与分散学习教案.pptx
会计学1.纳米粉体团聚(tuánjù)机理1.纳米粉体团聚(tuánjù)机理如果是同种粉体,无论杂质存在与否,由于驰豫产生的表面电荷彼此相互(xiānghù)排斥,要使这些粉紧密接触会相当困难,从而带来粉成型工艺困难(如干磨后未吸附水的粉难以干压成型)。即驰豫现象不会导致粉团聚,而是分散。从能量的角度,弛豫导致粉体表面相互(xiānghù)靠近至紧密接触时,产生强大的键力而相互(xiānghù)排斥。其它几种靠表层原子自行调整方式,如重构、偏析、台阶也不会导致粉团聚,即粉体自身表面结构调整是不会导致团聚
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纳米粉体的团聚与分散.ppt
纳米粉体的团聚与分散1.纳米粉体团聚机理1.纳米粉体团聚机理如果是同种粉体,无论杂质存在与否,由于驰豫产生的表面电荷彼此相互排斥,要使这些粉紧密接触会相当困难,从而带来粉成型工艺困难(如干磨后未吸附水的粉难以干压成型)。即驰豫现象不会导致粉团聚,而是分散。从能量的角度,弛豫导致粉体表面相互靠近至紧密接触时,产生强大的键力而相互排斥。其它几种靠表层原子自行调整方式,如重构、偏析、台阶也不会导致粉团聚,即粉体自身表面结构调整是不会导致团聚。因此,导致团聚的因素必定是外来因素,即化学吸附或有新化合物生成引起的。
8.纳米粉体的团聚与分散汇总.ppt
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爆炸合成纳米粉体及其团聚控制研究进展.docx
爆炸合成纳米粉体及其团聚控制研究进展爆炸合成纳米粉体及其团聚控制研究进展摘要:纳米粉体的制备方法中,爆炸合成是一种非常重要的技术。本文综述了爆炸合成纳米粉体的研究进展,重点介绍了其制备方法及其团聚控制的研究现状和挑战。研究表明,采用适当的制备条件和增加表面活性剂等手段可以有效控制纳米粉体的团聚现象,从而获得更好的纳米粉体性能。未来的研究方向包括提高爆炸合成纳米粉体的纯度、探索新的制备方法以及深入研究团聚控制的机制。关键词:爆炸合成;纳米粉体;团聚控制;研究进展引言纳米粉体因其特殊的尺寸效应和表面效应在材料