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纳米铜是纯金属
纳米铜具有超塑延展性,在室温下可拉长50多倍而不出现裂纹。法国国家科研中心研究人员发现,平均体积仅为80纳米的铜纳米结晶体机械特性惊人,强度不仅比普通铜高3倍,且形变非常均匀,没有明显的区域性变窄现象。这是科学家首次观察到物质如此完美的弹塑性行为。铜纳米晶体的这种机械特性为制造常温下的弹性物质开辟了光明前景。
单晶纳米铜,成品直径为13微米,约为头发丝十分之一细,是集成电路半导体封装的关键材料。以往我国的半导体关键材料大部分来自进口,且原材料是贵金属金或者银,价格昂贵,成为制约我国芯片生产的“卡脖子”难题之一。
这次单晶纳米铜的技术突破,在国内实现了用铜基新材料替代其他贵金属,大幅降低成本,价格较国外同类产品降低近五成。
这个原材料主要应用在通信、汽车领域以及医疗和工控领域的芯片上。目前平阳生产基地年产能为500万卷轴,达产后将满足国内相关行业约10%的使用需求,为中国集成电路“打破封锁、代替进口”的目标贡献力量。
铜和纳米铜的区别是有:
1、用途不一样:铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。纳米铜主要用作热氢发生器、凝胶推进剂、燃烧活性剂、催化剂、水清洁吸附剂、烧结活性剂、抗菌剂等。
2、化学性质不一样:纳米铜呈现的化学性质较普通铜更为活泼,甚至改变了固有认为的性质,但是纳米材料是不改变物质状态的。 3、机械特性不一样:法国国家科研中心研究人员发现,平均体积仅为80纳米的铜纳米结晶体机械特性惊人,强度不仅比普通铜高3倍,且形变非常均匀,没有明显的区域性变窄现象。
可以用来区分胶体和溶液,只有胶体有丁达尔现象!!下面是对丁达尔现象的几点解释!
一.丁达尔效应:由于溶胶的高度分散性和多相不均匀性,当一束波长大于溶胶分散相粒子尺寸的入射光照射到溶胶系统,可发生散射现象-丁达尔现象.
当入射光的频率与分子的固有频率相同时,发生光的吸收.
当光束与系统不发生任何相互作用时,则可透过.
当入射光的波长小于分散粒子的尺寸时,则发生光的反射.
若入射光的波长大于分散粒子的尺寸时,则发生光的散射.
可见光波长在400~700nm范围内,大于一般胶体粒子的尺寸(1~100)nm,可发生光的散射.
光的振动频率高达1015Hz,光的照射相当于外加电磁场作用于胶体粒子,使围绕分子或原子运动的电子被迫产生振动,而质量达大于电子的原子核是无法跟上如此高频率的振动的,这样被光照射的微小晶体上的每个分子,便以一个次级光源的形式,向四面八方辐射出与入射光有相同频率的次级光波.丁铎尔现象的实质是光的散射作用.丁铎尔效应又称为乳光效应,散射光的强度可由瑞利公式计算.
不可以区分。丁达尔效应是指当一束光线透过胶体,从垂直入射光方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,而胶体是指1~100纳米之间的溶质均匀分散在溶剂中,虽然纳米铜是纳米大小,但是因为太重无法均匀分散在溶剂中,因此无法产生丁达尔效应,也就无法区分纳米铜和普通铜。
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