|
|
纳米技术的广义范围可包括纳米材料技术及纳米加工技术、纳米测量技术、纳米应用技术等方面。其中纳米材料技术着重于纳米功能性材料的生产(超微粉、镀膜、纳米改性材料等),性能检测技术(化学组成、微结构、表面形态、物、化、电、磁、热及光学等性能)。纳米加工技术包含精密加工技术(能量束加工等)及扫描探针技术。
纳米材料具有一定的独特性,当物质尺度小到一定程度时,则必须改用量子力学取代传统力学的观点来描述它的行为,当粉末粒子尺寸由10微米降至10纳米时,其粒径虽改变为1000倍,但换算成体积时则将有10的9次方倍之巨,所以二者行为上将产生明显的差异。
纳米粒子异于大块物质的理由是在其表面积相对增大,也就是超微粒子的表面布满了阶梯状结构,此结构代表具有高表面能的不安定原子。这类原子极易与外来原子吸附键结,同时因粒径缩小而提供了大表面的活性原子。
太阳能技术一直在不断的进化,以期拥有更高的能量效率。凭借光线微操控上的进步,科学家们利用极薄的材料成功的把光线按照颜色排列,捕捉并且从一个点引导向另一个点。它还整合了一种微观的特征,通常比光波更短。这个新项目希望创造一种精确架构,但能够大规模产业化生产的材料。
就熔点来说,纳米粉末中由于每一粒子组成原子少,表面原子处于不安定状态,使其表面晶格震动的振幅较大,所以具有较高的表面能量,造成超微粒子特有的热性质,也就是造成熔点下降,同时纳米粉末将比传统粉末容易在较低温度烧结,而成为良好的烧结促进材料。据美国国防部高级研究计划局的一个新项目展示,通过纳米材料把阳光分解成不同的部分,让太阳能电池吸收某种特定的光谱颜色。根据研究得出,这个举措能够提升太阳能电池板50%以上的效率。
纳料技术的应用,为太阳能电池提供了新的天地,这种技术所面临的http://www.iyidang.net/问题主要是经济规模。尽管还需要很多年才能够以一个有竞争力的价格去生产这种光伏电板,但如果它能够达到理论宣传的效率,很可能掀起光电产业的革命。
|
|