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关于岩棉保温板的力学性能

作者:河北耐火保温材料有限公司 浏览: 发表时间:2020-01-08 17:16:55

        岩棉保温板技术是20世纪80年代中后期逐渐发展起来的,融介观体系物理、量子力学等现代科学为一体并与超微细加工、计算机、扫描隧道显微镜等先进工程技术相结合的多方位、多学科的新科技。它是在1~100nm尺度上研究自然界现象中原子、分子行为与规律,以期在深化对客观世界认识的基础上,实现由人类按需要制造出性能独特的产品。纳米科技的岀现,无疑是现代科学的重大突破,它在材料科学、凝聚态物理学、机械制造、信息科学、电子技术、生物遗传、高分子化学以及国防和空间技术等众多领域都有着广阔的应用前景,对它的研究受到了世界范围的高度重视。IBM公司的首席科学家阿姆斯特朗(Armstrong)在1991年曾预言:“我相信纳米科技将在信息时代的下一阶段占中心地位,并发挥革命的作用,正如20世纪7o年代以来微米科技已经起的作用那样。”这些预言精辟地指出了纳米体系的地位和作用,概括了21世纪材料科技发展的一个新动向。20世纪90年代中期以后,纳米技术的浪潮席卷全球,新的纳米科学研究成果不断涌现随着纳米材料体系和各种超结构体系研究的开展和深入,纳米技术将会带动世界科技和经济的又一次飞跃。纳米材料是纳米科技领域***内涵、富有活力的学科分支,岩棉保温板材料科学是多种学科交叉汇合而出现的新学科生长点。

        纳米材料的发展历史大致可分为三个阶段:***阶段(1990年以前)主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体、合成块体(包括薄膜),研究评估表征的方法,探索纳米材料不同于常规材料的性能;第二阶段(1990~1994年)研究热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料;第三阶段(1994年至今)重点在于纳米组装体系。纳米组装体系(nanostructuredassemblingsysten)、人工组装合成的纳米结构的材料体系或者称为纳米尺度的图案材料(patterningmaterialsonthenanometerscale)越来越受到人们的关注。它的基本内涵是以纳米颗粒以及纳米丝、管为基本单元在一维、二维和三维空间组装排列具有纳米结构的体系,其中包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜镶嵌体系。纳米结构的组装体系很有可能成为纳米材料科学研究的前沿主导方向纳米材料是指经过纳米技术处理,由很多原子或分子构成(所含原子或分子数在102~105),在三维空间中至少有一维尺寸处于纳米量级或由它们作为基本单元构成的材料。岩棉保温板材料的结构单元按维数分为:空间三维尺度均在纳米量级的纳米微粒(零维);直径为纳米数量级的棒、纤维、管、线、带(一维);厚度为纳米量级的片或薄膜(二维)。因为这些单元往往具有量子性质,所以基本单元又分别被称为量子点、量子线和量子阱小粒子尺寸进入纳米范围时,会表现出许多块体材料不具有的特殊物理效应,主要包括小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应、表面效应和介电限域效应等。

        超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米粒子微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电、磁、热、力学性能等特性呈现新的小尺寸效应。影响小尺寸效应的因素很多,某些外界物种的添加既可使纳米相稳定,也可使晶粒尺寸减小。在许多体系中,尺寸效应不仅与金属原子簇尺寸大小有关,而且也与纳米尺度方向原子簇构型有关。所谓量子尺寸效应是指当纳米材料的尺寸减小到一定程度时,其费米能级附近的电子能级由准连续转变为分立的现象,同时纳米材料的能隙变宽,以及由此导致的纳米材料光、磁、热、电、催化等特性与体材料显著不同的现象。对半导体材料而言,尺寸小于其本身的激子波尔半径,就会表现明显的量子效应。金纳米微粒熔点随晶粒减小而大幅度降低是小尺寸效应的一个典型例子。


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