《纳米固体材料精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米固体材料精选文档.ppt(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、纳米固体材料1本讲稿第一页,共三十九页 可以简称为纳米材料。它是由颗粒或晶粒尺寸为可以简称为纳米材料。它是由颗粒或晶粒尺寸为1-100nm的粒子凝聚而成的三维块体。的粒子凝聚而成的三维块体。纳米固体材料定义纳米固体材料定义(纳米结构材料纳米结构材料)纳米固体材料制备方法纳米固体材料制备方法2本讲稿第二页,共三十九页4.1 纳米金属材料的制备纳米金属材料的制备1、惰性气体蒸发原位加压法、惰性气体蒸发原位加压法2、高能球磨法、高能球磨法3、非晶晶化法、非晶晶化法3本讲稿第三页,共三十九页1惰性气体蒸发、原位加压法惰性气体蒸发、原位加压法“一步法一步法”,即制粉和成型是一步完成的。,即制粉和成型是一
2、步完成的。“一步法一步法”的步骤是:的步骤是:(1)(1)制备纳米颗粒;制备纳米颗粒;(2)(2)颗粒收集;颗粒收集;(3)(3)压制成块体。压制成块体。4本讲稿第四页,共三十九页第一:纳米粉体获得;第一:纳米粉体获得;第二:纳米粉体的收集;第二:纳米粉体的收集;第三:粉体的压制成型。第三:粉体的压制成型。其中第一和第二部分与用惰性气体蒸其中第一和第二部分与用惰性气体蒸发法制备纳米金属粒子发法制备纳米金属粒子的方法基本一样。的方法基本一样。装置主要由装置主要由 3个部分组成:个部分组成:原位加压制备纳米结构块体的部分原位加压制备纳米结构块体的部分由由惰性气体蒸发制备的纳米金属或合金微粒惰性气体
3、蒸发制备的纳米金属或合金微粒在真空中由聚四氟乙烯刮刀从冷阱上刮下在真空中由聚四氟乙烯刮刀从冷阱上刮下经漏斗直接落入低压压实装置,粉体在此经漏斗直接落入低压压实装置,粉体在此装置中经轻度压实后由机械手将其送至高装置中经轻度压实后由机械手将其送至高压原位加压装置压制成块状试样。压原位加压装置压制成块状试样。5本讲稿第五页,共三十九页 纳米微粒具有清洁的表面,很少团聚成粗团聚体,块体纯度高,纳米微粒具有清洁的表面,很少团聚成粗团聚体,块体纯度高,相对密度也较高相对密度也较高(最高密度可达最高密度可达97)。惰性气体蒸发、原位加压法的优点:惰性气体蒸发、原位加压法的优点:A:工艺设备复杂,产量极低工艺
4、设备复杂,产量极低,很难满足性能研究及应用的要求;,很难满足性能研究及应用的要求;B:用这种方法制备的纳米晶体样品易用这种方法制备的纳米晶体样品易产生大量的微孔产生大量的微孔。缺点:缺点:6本讲稿第六页,共三十九页2高能球磨法(高能球磨法结合加压成块法)高能球磨法(高能球磨法结合加压成块法)机械合金化机械合金化(MA):如果将两种或两种以上金属粉末同时放人球磨机中进行高能球磨,粉如果将两种或两种以上金属粉末同时放人球磨机中进行高能球磨,粉末颗粒经压延、压合、碾碎、再压合的反复过程,最后获得组织和成分分布均匀的合金末颗粒经压延、压合、碾碎、再压合的反复过程,最后获得组织和成分分布均匀的合金粉末。
5、由于这种方法是粉末。由于这种方法是利用机械能达到合金化,而不是用热能或电能利用机械能达到合金化,而不是用热能或电能,所以,把高,所以,把高能球磨制备合金粉末的方法称为机械合金化能球磨制备合金粉末的方法称为机械合金化(MA)。高能球磨法是利用球磨机把金属或合金粉末粉碎成高能球磨法是利用球磨机把金属或合金粉末粉碎成纳米微粒,经压制成型纳米微粒,经压制成型(冷压和热压冷压和热压),获得纳米块体的,获得纳米块体的方法。方法。7本讲稿第七页,共三十九页高能球磨法的应用高能球磨法的应用v利用机械合金化法可将相图上几乎利用机械合金化法可将相图上几乎不互溶的元素制成固溶体不互溶的元素制成固溶体:Fe-Cu合金
6、、合金、Ag-Cu合金。合金。v制备纳米金属间化合物制备纳米金属间化合物:Fe-B、Ti-Si、Ti-B等纳米金属间化合物。等纳米金属间化合物。v制备纳米复合材料:制备纳米复合材料:纳米纳米Y2O3粉体复合到粉体复合到Co-Ni-Zr合金中;把纳合金中;把纳米米CaO或纳米或纳米MgO复合到金属复合到金属Cu中,其电导率与中,其电导率与Cu基本一样,基本一样,但强度大大提高。但强度大大提高。8本讲稿第八页,共三十九页高能球磨法制备的纳米块体材料高能球磨法制备的纳米块体材料 优点:优点:高能球磨法产量高,工艺简单,可高能球磨法产量高,工艺简单,可制备常规方法难以获得的高熔点的金属或制备常规方法难
7、以获得的高熔点的金属或合金纳米材料。合金纳米材料。晶粒尺寸不均匀,容易引入杂质。晶粒尺寸不均匀,容易引入杂质。主要主要缺点缺点:9本讲稿第九页,共三十九页3非晶晶化法非晶晶化法v非晶态固体非晶态固体可通过熔体急冷、高速直流溅射、等离子流雾化、可通过熔体急冷、高速直流溅射、等离子流雾化、固态反应法等技术制备,最常用的是单辊或双辊旋淬法。由固态反应法等技术制备,最常用的是单辊或双辊旋淬法。由于以上方法只能获得非晶粉末、丝及条带等低维材料,因而于以上方法只能获得非晶粉末、丝及条带等低维材料,因而还需采用热模压实、热挤压或高温高压烧结等方法合成块状还需采用热模压实、热挤压或高温高压烧结等方法合成块状样
8、品。样品。v 晶化晶化通常采用等温退火方法,近年来还发展了分级退火通常采用等温退火方法,近年来还发展了分级退火、脉冲退火、脉冲退火、激波诱导等方法。激波诱导等方法。通过控制非晶态固体的晶化动力学过程使产物晶化为纳通过控制非晶态固体的晶化动力学过程使产物晶化为纳米尺寸的晶粒。米尺寸的晶粒。两个过程:非晶态固体的获得和晶化组成。两个过程:非晶态固体的获得和晶化组成。10本讲稿第十页,共三十九页v该法已制备出该法已制备出Ni、Fe、Co、Pd 基等多种基等多种合金系列的合金系列的纳米晶体纳米晶体,也可制备出,也可制备出金属间化合物和单质半导体金属间化合物和单质半导体纳米晶体纳米晶体,并已发展到实用阶
9、段。此法在纳米软磁,并已发展到实用阶段。此法在纳米软磁材料的制备方面应用最为广泛。材料的制备方面应用最为广泛。v卢柯卢柯 等人率先采用非晶晶化法成功地制备出纳米等人率先采用非晶晶化法成功地制备出纳米晶晶Ni-P合金带。合金带。11本讲稿第十一页,共三十九页用单辊旋淬法制备纳米晶用单辊旋淬法制备纳米晶Cu薄带薄带 v首先将设备抽真空至首先将设备抽真空至1.0 mPa,然后充入,然后充入3090 kPa的的惰性气体。惰性气体。v在惰性气体保护条件下利用高频感应加热装置将在惰性气体保护条件下利用高频感应加热装置将10 g纯度纯度为为99.99%的铜棒料放入石英坩埚中熔化成高于熔点的铜棒料放入石英坩埚
10、中熔化成高于熔点50150的液态铜。的液态铜。v再用再用620 kPa的惰性气体将液态铜喷射到高速旋转的铜的惰性气体将液态铜喷射到高速旋转的铜辊表面,液态铜在铜辊表面急速冷却,并沿铜辊转动方向辊表面,液态铜在铜辊表面急速冷却,并沿铜辊转动方向甩出,形成一定宽度的薄带。甩出,形成一定宽度的薄带。12本讲稿第十二页,共三十九页v该法的特点该法的特点是成本低,产量大,界面清是成本低,产量大,界面清洁致密,样品中无微孔隙,晶粒度变化洁致密,样品中无微孔隙,晶粒度变化易控制。易控制。v局限性:局限性:依赖于非晶态固体的获得,只依赖于非晶态固体的获得,只适用于非晶形成能力较强的合金系。适用于非晶形成能力较
11、强的合金系。13本讲稿第十三页,共三十九页4.2 纳米陶瓷材料的制备纳米陶瓷材料的制备纳米陶瓷:纳米陶瓷:指显微结构中的物相指显微结构中的物相(包括晶粒尺寸、晶界宽度、第包括晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、气孔与尺寸缺陷等二相分布、气孔与尺寸缺陷等)都在纳米量级的水平上的都在纳米量级的水平上的陶瓷材料。陶瓷材料。14本讲稿第十四页,共三十九页1、高强度:、高强度:纳米陶瓷的性能:纳米陶瓷的性能:纳米陶瓷材料在压制、烧结后,其强度比普通陶瓷材纳米陶瓷材料在压制、烧结后,其强度比普通陶瓷材料高出料高出4-5倍倍:如在如在 100下,下,纳米纳米TiO2陶瓷的显微硬度为陶瓷的显微硬度为13000KN
12、/mm2,普通普通TiO2陶瓷的显微硬度低于陶瓷的显微硬度低于2000KN/mm2。15本讲稿第十五页,共三十九页 日本的新原皓一制备了日本的新原皓一制备了纳米陶瓷复合材料纳米陶瓷复合材料,并测,并测定了其相关的力学性能,研究表明定了其相关的力学性能,研究表明纳米陶瓷复合材料纳米陶瓷复合材料在韧性和强度上都比原来基体单相材料均有较大程度的改在韧性和强度上都比原来基体单相材料均有较大程度的改善善,对,对 Al2O3/SiC 系统来说,纳米复合材料的强度比系统来说,纳米复合材料的强度比单相氧化铝的强度提高了单相氧化铝的强度提高了3-4倍。倍。16本讲稿第十六页,共三十九页 传统的陶瓷由于其粒径较大
13、,在外表现出很强的脆性,传统的陶瓷由于其粒径较大,在外表现出很强的脆性,但是纳米陶瓷由于其晶粒尺寸小至纳米级,在受力时可产生但是纳米陶瓷由于其晶粒尺寸小至纳米级,在受力时可产生变形而表现出一定的韧性。变形而表现出一定的韧性。如室温下的如室温下的纳米纳米TiO2陶瓷陶瓷表现出很高的韧性,压缩至表现出很高的韧性,压缩至原长度的原长度的 1/4仍不破碎。仍不破碎。1988年年Lzaki 等人首先用等人首先用纳米碳纳米碳化硅补强氮化硅陶瓷化硅补强氮化硅陶瓷使氮化硅陶瓷力学性能显著改善。使氮化硅陶瓷力学性能显著改善。2、韧性、韧性17本讲稿第十七页,共三十九页p如如 Nieh 等人在四方二氧化锆中加入等
14、人在四方二氧化锆中加入 Y2O3的陶瓷材料中观察到超的陶瓷材料中观察到超塑性达塑性达800%。p上海硅酸盐研究所研究发现,纳米上海硅酸盐研究所研究发现,纳米 3Y-TZP陶瓷陶瓷(100nm左右左右)在经在经室温循环拉伸试验后,其样品的断口区域发生了局部超塑性形变,室温循环拉伸试验后,其样品的断口区域发生了局部超塑性形变,形变量高达形变量高达380%,并从断口侧面观察到了大量通常出现在金,并从断口侧面观察到了大量通常出现在金属断口的滑移线,这些都确认了纳米陶瓷材料存在着拉伸超属断口的滑移线,这些都确认了纳米陶瓷材料存在着拉伸超塑性。塑性。3、超塑性、超塑性超塑性超塑性是指在拉伸试验中,在一定的
15、应变速率下,材料是指在拉伸试验中,在一定的应变速率下,材料产生较大的拉伸形变。产生较大的拉伸形变。18本讲稿第十八页,共三十九页 纳米陶瓷材料的烧结温度比传统陶瓷材料约低纳米陶瓷材料的烧结温度比传统陶瓷材料约低600,烧结过程也大大缩短。烧结过程也大大缩短。A:12nm的的TiO2粉体,粉体,不加任何烧结助剂,可以在低于常规烧结温不加任何烧结助剂,可以在低于常规烧结温度度 400-600下进行烧结,同时陶瓷的致密化速率也迅速提高。下进行烧结,同时陶瓷的致密化速率也迅速提高。B:加加3%Y2O3的的ZrO2纳米陶瓷粉体,纳米陶瓷粉体,由于晶粒尺寸小,分布窄,晶界由于晶粒尺寸小,分布窄,晶界与气孔
16、的分离区减小,烧结温度的降低使得烧结过程中不易出现晶粒的与气孔的分离区减小,烧结温度的降低使得烧结过程中不易出现晶粒的异常生长。控制烧结的条件,可获得晶粒分布均匀的纳米陶瓷块体。异常生长。控制烧结的条件,可获得晶粒分布均匀的纳米陶瓷块体。4、烧结特性、烧结特性19本讲稿第十九页,共三十九页1、应用于提高陶瓷材料的机械强度、应用于提高陶瓷材料的机械强度 结构陶瓷是以强度、刚度、韧性、耐磨性、硬度、结构陶瓷是以强度、刚度、韧性、耐磨性、硬度、疲劳强度等力学性能为特征的材料。疲劳强度等力学性能为特征的材料。用纳米陶瓷粉体制备的陶瓷材料能有效减少材料表用纳米陶瓷粉体制备的陶瓷材料能有效减少材料表面的缺
17、陷面的缺陷,获得形态均一和平滑的表面获得形态均一和平滑的表面,能增强界面活性能增强界面活性,提高材料单晶的强度提高材料单晶的强度,还能还能有效降低应力集中有效降低应力集中,减少磨损减少磨损,特别特别是可以有效提高陶瓷材料的韧性。是可以有效提高陶瓷材料的韧性。纳米陶瓷的应用:纳米陶瓷的应用:20本讲稿第二十页,共三十九页2、应用于提高陶瓷材料的超塑性、应用于提高陶瓷材料的超塑性 只有陶瓷粉体的粒度小到一定程度才能在陶瓷材料只有陶瓷粉体的粒度小到一定程度才能在陶瓷材料中产生超塑性行为中产生超塑性行为,其原因是晶粒的纳米化有助于晶粒间产其原因是晶粒的纳米化有助于晶粒间产生相对滑移生相对滑移,使材料具
18、有塑性行为。使材料具有塑性行为。21本讲稿第二十一页,共三十九页 纳米陶瓷粉体之所以广泛地用于制备电子陶瓷,原纳米陶瓷粉体之所以广泛地用于制备电子陶瓷,原因在于陶瓷粉体晶粒的纳米化会造成晶界数量的大大增因在于陶瓷粉体晶粒的纳米化会造成晶界数量的大大增加,当陶瓷中的晶粒尺寸减小一个数量级,则晶粒的表加,当陶瓷中的晶粒尺寸减小一个数量级,则晶粒的表面积及晶界的体积亦以相应的倍数增加。面积及晶界的体积亦以相应的倍数增加。3、应用于制备电子、应用于制备电子(功能功能)陶瓷陶瓷22本讲稿第二十二页,共三十九页 纳米技术的出现以及纳米粉体的工业化生产,使得制纳米技术的出现以及纳米粉体的工业化生产,使得制备
19、金属陶瓷刀成为现实。备金属陶瓷刀成为现实。在金属陶瓷中主要加入纳米氮化钛以后可以细化晶粒,在金属陶瓷中主要加入纳米氮化钛以后可以细化晶粒,晶粒细小有利于提高材料的强度、硬度,同时断裂韧性也晶粒细小有利于提高材料的强度、硬度,同时断裂韧性也得到提高。得到提高。4、应用于制备陶瓷工具刀、应用于制备陶瓷工具刀23本讲稿第二十三页,共三十九页1)接近于生物惰性的陶瓷)接近于生物惰性的陶瓷,如氧化铝如氧化铝(Al2O3)2)表面活性生物陶瓷)表面活性生物陶瓷,如致密羟基磷灰石如致密羟基磷灰石(10CaO-3P2O5H2O)。3)可吸收生物陶瓷)可吸收生物陶瓷,如磷酸三钙如磷酸三钙(CaO-P2O5)(T
20、CP)5、应用于制备生物陶瓷、应用于制备生物陶瓷 24本讲稿第二十四页,共三十九页(1)防紫外线纤维防紫外线纤维(2)远红外线保温纤维远红外线保温纤维(3)抗菌防臭纤维抗菌防臭纤维 6、应用于制备功能性陶瓷纤维、应用于制备功能性陶瓷纤维25本讲稿第二十五页,共三十九页 高质量的陶瓷材科最关键的指标是材料是否高度高质量的陶瓷材科最关键的指标是材料是否高度致密,对于纳米陶瓷同样要求致密,对于纳米陶瓷同样要求具有高的致密度具有高的致密度,为了,为了达到达一目的,主要采用下述几种工艺路线达到达一目的,主要采用下述几种工艺路线:纳米陶瓷材料的制备一般采用纳米陶瓷材料的制备一般采用“二步法二步法”:即首先
21、要:即首先要制备纳米尺寸的粉体,然后成型和烧结。制备纳米尺寸的粉体,然后成型和烧结。对纳米陶瓷粉体的要求是:对纳米陶瓷粉体的要求是:纯度高;尺寸分布窄;几纯度高;尺寸分布窄;几何形状归一;晶相稳定;无团聚。何形状归一;晶相稳定;无团聚。纳米陶瓷材料的制备纳米陶瓷材料的制备26本讲稿第二十六页,共三十九页v优优缺缺点点:无无压压力力烧烧结结工工艺艺简简单单,不不需需特特殊殊的的设设备备,因因此此成成本本低低,但但烧烧结结过过程程中中易易出出现现晶晶粒粒快快速速的的长长大大及及大大孔孔洞洞的的形形成成,结结果果试试样样不不能实现致密化,使得纳米陶瓷的优点丧失能实现致密化,使得纳米陶瓷的优点丧失 1
22、、无压力烧结、无压力烧结(静态烧结静态烧结)将无团聚的纳米粉在室温下经模压成块状试样,然后在一将无团聚的纳米粉在室温下经模压成块状试样,然后在一定的温度下焙烧使其致密化定的温度下焙烧使其致密化(烧结烧结)27本讲稿第二十七页,共三十九页为为了了防防止止无无压压烧烧结结过过程程中中晶晶粒粒的的长长大大,在在主主体体粉粉中中掺掺入入一一或或多多种种稳稳定定化化粉粉体体使使得得烧烧结结后后的的试试样样晶晶粒粒无无明明显显长长大大并并能能获得高的致密度。获得高的致密度。在纳米在纳米ZrO2粉中掺入粉中掺入5%MgO,1523K烧结烧结1h,相,相对密度达对密度达95%。28本讲稿第二十八页,共三十九页
23、v关关于于掺掺加加稳稳定定剂剂(掺掺杂杂质质)能能有有效效控控制制晶晶粒粒长长大大的的机机制制至至今今尚尚不不清清楚楚。对对于于这这个个问问题题有有两两种种解解释释:Brook等等人人认认为为,杂杂质质偏偏聚聚到到晶晶界界上上并并在在晶晶界界建建立立起起空空间间电电荷荷,从从而而钉钉扎扎了了晶晶界界,使使晶晶界界动动性性大大大大降降低低,阻阻止止了了晶晶粒粒的的长长大大。另另一一种种认认为为是是杂杂质质改变了点缺陷的组成和化学性质从而阻止晶粒的生长。改变了点缺陷的组成和化学性质从而阻止晶粒的生长。29本讲稿第二十九页,共三十九页v该工艺与无压力烧结工艺相比的优点:对于许多该工艺与无压力烧结工艺
24、相比的优点:对于许多未掺杂的纳米粉通过应力有助烧结,可制得具有未掺杂的纳米粉通过应力有助烧结,可制得具有较高致密度的纳米陶瓷,并且晶粒无明显长大,较高致密度的纳米陶瓷,并且晶粒无明显长大,但该工艺要求的设备比无压力烧结复杂,操作也但该工艺要求的设备比无压力烧结复杂,操作也较复杂。较复杂。2.热压烧结热压烧结无团聚的粉体在一定压力和温度下进行烧结,称为无团聚的粉体在一定压力和温度下进行烧结,称为热压烧热压烧结结。30本讲稿第三十页,共三十九页“两步法两步法”的基本过程如下:的基本过程如下:第一步第一步是在惰性气体中(高纯是在惰性气体中(高纯He)蒸发金属,形成的金属纳米粒子)蒸发金属,形成的金属
25、纳米粒子附着在冷阱上;附着在冷阱上;第二步第二步是引入活性气体,例如氧,使冷阱的纳米金属粒子急剧是引入活性气体,例如氧,使冷阱的纳米金属粒子急剧氧化形成氧化物,然后将反应室中氧气排除,达到约真空度,氧化形成氧化物,然后将反应室中氧气排除,达到约真空度,用刮刀将氧化物刮下,通过漏斗进入压结装置;压结可在室温用刮刀将氧化物刮下,通过漏斗进入压结装置;压结可在室温或高温下进行,由此得到的生坯,经无压力烧结或应力有助烧或高温下进行,由此得到的生坯,经无压力烧结或应力有助烧结,可获得高致密度陶瓷。结,可获得高致密度陶瓷。除了易升华的和纳米离子化合物用除了易升华的和纳米离子化合物用“一步法一步法”直接蒸发
26、形成纳米微粒,然后原位直接蒸发形成纳米微粒,然后原位加压成生坯外,大多数纳米氧化物陶瓷生坯制备采用加压成生坯外,大多数纳米氧化物陶瓷生坯制备采用“两步法两步法”。31本讲稿第三十一页,共三十九页v由于惰性气体冷凝法制备的纳米相粉料由于惰性气体冷凝法制备的纳米相粉料无硬团聚,因此在压制生坯时,即使在无硬团聚,因此在压制生坯时,即使在室温下进行,生坯相对密度也能达到。室温下进行,生坯相对密度也能达到。高致密度的生坯经烧结,能够获得高密高致密度的生坯经烧结,能够获得高密度纳米陶瓷。度纳米陶瓷。32本讲稿第三十二页,共三十九页粉体制备粉体制备其它方法其它方法33本讲稿第三十三页,共三十九页将将SiC摩
27、尔比分别为摩尔比分别为10%,20%和和30%的的Al2O3-SiC 纳米纳米陶瓷粉末陶瓷粉末,利用真空热压装置在利用真空热压装置在1800进行烧结进行烧结,烧结时间烧结时间为为2 h,烧结压强为烧结压强为35 MPa;Al2O310%SiC 纳米陶瓷粉末分别在纳米陶瓷粉末分别在1700,1750和和1800烧结烧结,烧结时间为烧结时间为2 h,压强为压强为35MPa。烧结体的制备烧结体的制备34本讲稿第三十四页,共三十九页35本讲稿第三十五页,共三十九页3微波烧结微波烧结 纳米陶瓷材料烧结过程中,在高温停留很短时间,纳纳米陶瓷材料烧结过程中,在高温停留很短时间,纳米相晶粒就长大到近一个数量级
28、。因此,要想使晶粒不过米相晶粒就长大到近一个数量级。因此,要想使晶粒不过分长大,必须采用分长大,必须采用快速升温、快速降温的烧结方法快速升温、快速降温的烧结方法。而微。而微波烧结技术可满足这个要求。波烧结技术可满足这个要求。微波烧结的升温速度快微波烧结的升温速度快(500/min),升温时间短,升温时间短(2min)。解决了普通烧结方法不可避免的纳米晶异常长大问。解决了普通烧结方法不可避免的纳米晶异常长大问题。并且微波烧结时,从微波能转换成热能的效率很高:题。并且微波烧结时,从微波能转换成热能的效率很高:80-90能量可节约能量可节约50左右。左右。36本讲稿第三十六页,共三十九页4.2 纳米
29、固体材料的应用v1.在力学方面的应用v2.在光学方面的应用v3.在医学方面的应用v4.在磁学方面的应用v5.在电学方面的应用37本讲稿第三十七页,共三十九页结课论文结课论文关于纳米材料技术9/20/202238本讲稿第三十八页,共三十九页内容要求:内容要求:1.封面:题目(中英文),姓名、学号;封面:题目(中英文),姓名、学号;2.摘要、关键词;摘要、关键词;3.引言(研究意义,研究目的,国内外研究进展);引言(研究意义,研究目的,国内外研究进展);4.主体内容(介绍纳米材料研究方法,研究内容)主体内容(介绍纳米材料研究方法,研究内容)5.结论;结论;6.参考文献。参考文献。论文格式要求:论文格式要求:3000字左右。五号宋体,提交电子档字左右。五号宋体,提交电子档Word2003版,打印一份纸质档版,打印一份纸质档 A4纸,可双面打印。纸,可双面打印。请请选选择择一一种种新新型型纳纳米米材材料料,查查找找相相关关文文献献,完完成成一一篇篇论论文文综综述述。介介绍绍一一 种种 新新 型型纳纳米米 材材 料料、或或 者者 一一 种种 新新 型型纳纳米米 材材 料料 制制备备技技术术。39本讲稿第三十九页,共三十九页
限制150内