Aplicaciones de materiales en nanopolvo

Porque los materiales en nanopolvo se pueden prensar hasta convertirlos en nanosólidos. Por tanto, el nanopolvo es la base del nanosólido.

(1) Nano recubrimiento

El nano recubrimiento es la aplicación de tecnología de superficies para recubrir parte o la totalidad de los materiales que contienen nanopolvos. Gracias a las propiedades superficiales únicas de los nanopolvos, se confieren al material nuevas propiedades.

(1) El recubrimiento de la superficie se puede realizar para cambiar las propiedades ópticas de la superficie del material, como la no linealidad óptica, la absorción de luz, la reflexión de la luz y la transmisión de la luz. Las nanopartículas tienen grandes aplicaciones en la industria de las bombillas. Para las lámparas de sodio de alta presión, el 69% de la energía eléctrica de la lámpara de arco de yodo se convierte en luz infrarroja y solo una pequeña cantidad de energía luminosa se convierte en luz visible. El calentamiento de la lámpara también acortará la vida útil de la lámpara. Las nanopartículas ofrecen nuevas soluciones. La gente usa nanopartículas SiO2_2 y TiO2_2 para hacer una película de interferencia multicapa con un espesor total de micras dentro del tubo de la lámpara, que no solo tiene una buena transmisión de luz, sino que también tiene una fuerte capacidad de reflexión infrarroja. Puede ahorrar un 15% de electricidad.

(2) Muchas personas también han estudiado el recubrimiento nanoinfrarrojo. Después de combinarlo con nanopolvo de óxido de hierro y óxido de aluminio, puede absorber fuertemente los rayos infrarrojos y convertirse en uniformes militares, que pueden usarse para fabricar uniformes militares. no solo te mantiene caliente sino que también evita la detección de bandas térmicas, reduciendo el peso en un 30%.

(3) El recubrimiento nano-UV, que utiliza el fenómeno de desplazamiento hacia el azul de las nanopartículas, se puede utilizar como filtro UV semiconductor. También se puede aplicar a superficies plásticas para frenar el envejecimiento del plástico e incluso se puede convertir en protector solar para proteger la piel.

(4) Tecnología nano-sigilosa: a medida que los métodos de detección se vuelven cada vez más avanzados, el radar emite ondas electromagnéticas y los detectores de infrarrojos pueden detectar elementos calefactores, etc. En futuras luchas militares, la tecnología nanostealth será muy importante. Por un lado, dado que el tamaño de las nanopartículas es mucho menor que la longitud de onda de las ondas infrarrojas y de radar, la transmitancia de las nanopartículas es mucho mayor que la de los materiales convencionales, reduciendo así la reflectividad y evitando, por otro lado, la detección en la superficie; La energía de las nanopartículas es mucho mayor que la de los materiales convencionales, lo que hace que las nanopartículas absorban las ondas electromagnéticas con mucha fuerza, reduciendo ligeramente las ondas electromagnéticas reflejadas y haciéndolas difíciles de detectar. En este sentido, los nanoboruros, carburos y nanotubos de carbono tienen grandes perspectivas de desarrollo.

(2) Aplicación en la protección del medio ambiente

La escasez de energía mineral y la contaminación ambiental preocupan a las personas. La aplicación de nanomateriales en la protección ambiental, la gobernanza ambiental y la reducción de la contaminación está en auge. Las nanopartículas pueden ser antibacterianas, antisépticas, desodorizantes, purificar el aire, optimizar el medio ambiente, favorecer la degradación, etc. Además, también pueden absorber iones de metales pesados ​​para purificar agua, bacterias, virus, iones tóxicos, etc.

(3) Fotocatálisis de nanopartículas

La fotocatálisis se puede utilizar para la protección del medio ambiente, degradación de pesticidas, materia orgánica, etc. Debido al pequeño tamaño de las partículas y a la gran superficie específica, la eficiencia fotocatalítica es alta. Además, la mayoría de los electrones y huecos generados por las nanopartículas no se recombinarán después de alcanzar la superficie, por lo que los huecos son bajos y la actividad de la reacción química es baja; alto.

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