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  • 第1题:

    关于纳米材料的说法,不正确的是( ) .
    A.纳米材料中的“纳米”是一个表示长度的计量单位
    B.纳米材料具有奇特的光、电、磁、热、力和化学方面的性质
    C.用纳米级的颗粒组成的材料就叫纳米材料
    D.纳米材料的主要成分是从某种谷物中提取的


    答案:D
    解析:
    纳米是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一。当物质到纳米尺度以后,大约是 在1 ~100纳米这个范围之间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具有不同于原来组成的原子、分子的功能,也不同于宏观物质的特殊性能的材料,即为纳米材料。

  • 第2题:

    简述分析公文的性质,阐述它与其他文字材料的区别。


    正确答案: 公务文书的用途尽管很多,归结于一点,它最终是为国家管理政务和社会公务活动的需要服务的,它对于公务活动有着实际指导和执行的效用,它出自于法定机关,代表它的制作者的法定职权,用以表达制作者的意图,具有处理公务的合法效用。这便是公务文书的本质所在,也是它与其他文字材料的区别。

  • 第3题:

    什么是纳米材料?它有哪些独特的性质?


    正确答案: 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。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。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。一般常见的磁性物质均属多磁区之集合体,当粒子尺寸小至无法区分出其磁区时,即形成单磁区之磁性物质。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜时,将成为优异的磁性材料。纳米粒子的粒径(10纳米~100纳米)小于光波的长,因此将与入射光产生复杂的交互作用。金属在适当的蒸发沉积条件下,可得到易吸收光的黑色金属超微粒子,称为金属黑,这与金属在真空镀膜形成高反射率光泽面成强烈对比。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红外线感测器材料。

  • 第4题:

    简述碳纳米材料(C60、碳纳米管)的结构、合成方法、性能。


    正确答案: 一、C60:
    结构:C60分子中每个碳原子与周围3个碳原子形成2个单键和1个双键。
    合成方法:电弧放电法、苯火焰燃烧法、高频加热蒸发石墨法
    性能:物理性质:
    ①黑色粉末,密度1.65g/cm3±0.05g/cm3,熔点>700℃;
    ②易溶于CS2、甲苯等,在脂肪烃中溶解度随溶剂碳原子数的增加而增大;
    ③能在不裂解情况下升华;
    ④抗冲击能力强;
    ⑤具有非线性光学性能,室温下是分子晶体,适当的金属掺杂后的C60表现出良好的导电性和超导性。化学性质:芳香性,倾向于得到电子,易于与亲核试剂反应。
    二、碳纳米管:
    ①单壁碳纳米管:由一层石墨烯片组成。典型的直径和长度分别为0.75~3nm和1~50μm。
    ②多壁碳纳米管:含有多层石墨烯片。形状象个同轴电缆。其层数从2~50不等,层间距为0.34±0.01nm,与石墨层间距(0.34nm)相当。典型直径和长度分别为2~30nm和0.1~50μm。

  • 第5题:

    简述纳米材料的四大效应。


    正确答案: 小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应。
    ①小尺寸效应,当颗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,非晶态纳米粒子的颗粒表面层附近的原子密度减少,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的物理性质的变化称为小尺寸效应。
    ②表面效应
    颗粒比表面积:颗粒表面积与体积之比,S/V=6/D随着颗粒直径的变小,比表面积将会显著地增加,颗粒表面原子数相对增多,从而使这些表面原子具有很高的活性且极不稳定,致使颗粒表现出不一样的特性,这就是表面效应。
    ③量子尺寸效应,指当粒子尺寸下降到某一数值时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级或者能隙变宽的现象(粒子尺寸越小,能级间距越大)。当能级的变化程度大于热能、光能、电磁能的变化时,导致了纳米微粒磁、光、声、热、电及超导特性与常规材料有显著的不同的现象。
    ④宏观量子隧道效应
    即当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。近年来,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦有隧道效应,称为宏观的量子隧道效应。

  • 第6题:

    简述纳米科技、纳米材料的基本概念。


    正确答案: 纳米科技:在纳米尺度(l~100纳米)上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。
    纳米材料:三维空间中至少有一维尺寸小于100nm的材料或由它们作为基本单元构成的具有特殊功能的材料。

  • 第7题:

    问答题
    什么是纳米材料?简述纳米材料的主要制备方法和工艺。

    正确答案: 纳米材料:通常定义为材料的显微结构中,包括颗粒直径、晶粒大小、晶界、厚度等特征尺寸都处于纳米尺寸水平的材料。(指材料块体中的颗粒、粉体粒度在10-100nm之间,使其某些性质发生突变的材料)
    主要制备方法和工艺:气相冷凝法、球磨法、非晶晶化法、溶胶-凝胶法。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述纳米材料的制备途径。

    正确答案: a.“自上而下(Top-Down)”是指通过微加工或固态技术,不断在尺寸上将人类创造的功能产品微型化;b.“自下而上(Bottom-Up)”是指以原子、分子为基本单元,根据人们的意愿进行设计和组装,从而构筑成具有特定功能的产品,主要是利用化学和生物学技术。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述纳米材料的特殊的光学性质及其应用。

    正确答案: 光学性质:光谱迁移性、光吸收性、发光性、光催化性、和非线性光学性质。
    应用:红外发射材料、光吸收材料(利用纳米材料对紫外吸收特性,可提高日光灯寿命、防晒油和化妆品、聚合物的防老化;以及红外吸收材料、隐身材料等)、自清洁材料、光催化材料等。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述纳米材料的含义、组成与分类。

    正确答案: 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料。纳米材料可有晶体、准晶、非晶组成。纳米材料的基本单元或组成单元可由原子团簇、纳米微粒、纳米线或纳米膜组成,它既可以包括金属材料,也可以包括无机非金属材料和高分子材料。纳米材料通常按照维度进行分类。原子团簇、纳米颗粒等为零维纳米材料,纳米线为一维纳米材料,纳米薄膜为二维纳米材料,纳米块体为三维纳米材料
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述量子尺寸效应与纳米材料性质。

    正确答案: A.导电的金属在制成超微粒子时就可以变成半导体或绝缘体;绝缘体氧化物相反。
    B.磁化率的大小与颗粒中电子是奇数还是偶数有关 。
    C.比热亦会发生反常变化,与颗粒中电子是奇数还是偶数有关 。 
    D.光谱线会产生向短波长方向的移动 。
    E.催化活性与原子数目有奇数的联系,多一个原子活性高,少一个原子活性很低。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述纳米材料的特殊的磁学性质。

    正确答案: 超顺磁性和较高的矫顽力、巨磁电阻效应。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    关于 纳米材料的说法,不正确的是( )

    A、纳米材料中的“纳米”是一个表示长度的计量单位

    B、纳米材料具有奇特的光、电、磁、热、力和化学方面的性质

    C、用纳米级颗粒组成的材料就叫纳米材料

    D、纳米材料的主要成分是从某种谷物中提取的


    答案:D
    解析:
    纳米是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一。当物质到纳米尺度以后,大约是在1~100纳米这个范围之间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具有不同于原来组 成的原子、分子的功能,也不同于宏观物质的特殊性能的材料,即为纳米材料。故D项符合题意。

  • 第14题:

    简述纳米材料的物理、化学性质及分类。


    正确答案: 物理性能:表面效应;小尺寸效应;量子尺寸效应;宏观量子隧道效应
    化学性能:表面活性及敏感性;催化性能
    纳米材料的分类:纳米材料通常按照维度进行分类:超细粒子,团簇→0维材料;纳米线或管→1维纳米材料;纳米膜→2维纳米材料;纳米块体→3维纳米材料

  • 第15题:

    纳米技术是19世纪的高新技术,用来研究尺寸在0.1—100纳米范围内材料的性质和应用。()


    正确答案:错误

  • 第16题:

    简述纳米材料的构建方法。


    正确答案: 两种,一种是自上而下的方法(Top-Down),另一种是自下而上的方法(Bottom-Up)。
    自上而下,通过微加工等技术手段,不断在尺寸上将功能材料器件微型化,比如粉碎法、激光加工、光影印、光刻;自下而上,以原子分子为基本单元进行设计和组装,构筑具有特定功能、性能的材料器件,比如化学气相沉积、物理气相沉积、模板法、溶胶凝胶法、自组装法、电沉积、化学还原法、水热法或溶剂热法等。

  • 第17题:

    简述制造纳米材料的技术路线。


    正确答案:主要有两种技术:Top down(由上而下)的方法和Bottom up(由下而上)的方法。Top down由上而下的方法是一种采用物理和化学方法对宏观物质的超细化的纳米科技的研究方法。Bottom up由下而上的方法,以原子、分子、团簇等为基元组装具有特定功能的器件、材料。纳米科技的最终目的是以原子、分子为起点,去制造具有特殊功能的产品。

  • 第18题:

    纳米材料的基本性质主要包括()、()、()、()。


    正确答案:表面效应;体积效应;量子尺寸效应;宏观量子隧道效应

  • 第19题:

    问答题
    简述纳米材料和超导材料的特性。

    正确答案: 超导体的主要特性:
    (1)“零电阻”特性
    零电阻是超导体的一个重要特性。实验发现,当温度下降到某一值时,超导体的电阻会突然降为零,从而材料处于超导态,每种超导物质从正常态(有电阻)转变为超导态(电阻为零)的临界温度(或称转变温度)是不同的,即不同的金属及合金有不同临界温度,每种材料只有温度低于它自己的临界温度时,才会出现超导现象。昂纳斯在研究中还发现,超导转变是可逆的,加热已处于超导态的样品,当温度高于后,样品恢复其正常电阻率。这证实了他的设想,即超导态是物质的一种新的状态,它只依赖于状态参量(如温度),而与样品的历史无关。
    (2)临界磁场
    研究发现,如果超导材料处于一个外磁场中,则只有当外磁场的磁感应强度小于某一量值时,超导材料才能保持其超导态,否则超导态即被破坏。称为临界磁场,它随不同材料和不同温度而变化。
    (3)迈斯纳效应
    1933年迈斯纳和奥克逊菲尔德在实验中发现,超导具有完全抗磁性,即进入超导态时,超导体会将内部的磁场完全排出体外,磁力线不能进入人体内,体内的磁场恒等于零这种现象称为完全抗磁性,也常称为迈斯纳效应。所以超导体不仅仅是理想导体(零电阻),而且是完全抗磁体。
    纳米材料的只要特性如下:
    表面效应;小尺寸效应;.量子尺寸效应;宏观量子隧道效应
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列关于纳米材料的说法,错误的是(  )。
    A

    纳米材料中的“纳米”是一个表示长度的计量单位

    B

    纳米材料具有奇特的光、电、磁、热、力和化学方面的性质

    C

    用纳米级的颗粒组成的材料就叫纳米材料

    D

    纳米材料的主要成分是从某种谷物中提取的


    正确答案: D
    解析:

  • 第21题:

    问答题
    什么是纳米材料?它有哪些独特的性质?

    正确答案: 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。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。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。一般常见的磁性物质均属多磁区之集合体,当粒子尺寸小至无法区分出其磁区时,即形成单磁区之磁性物质。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜时,将成为优异的磁性材料。纳米粒子的粒径(10纳米~100纳米)小于光波的长,因此将与入射光产生复杂的交互作用。金属在适当的蒸发沉积条件下,可得到易吸收光的黑色金属超微粒子,称为金属黑,这与金属在真空镀膜形成高反射率光泽面成强烈对比。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红外线感测器材料。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述纳米材料制备过程中的问题

    正确答案: (1)纳米粒子的分散:纳米粒子粒径小、比表面积大,表面能高→发生团聚物理分散和化学分散
    (2)纳米粒子的污染。
    (3)纳米材料的合成机理。
    (4)合成装置。
    (5)制备技术。
    (6)实用化技术。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    有人曾经预测在21世纪纳米技术将成为超过技术和基因技术的“决定性技术”,由此纳米材料将成为最有前途的材料,纳米材料有很多特殊性质。下列说法不正确的是()
    A

    应用纳米技术制成纳米晶粒材料刀具时,其韧性、强度、硬度大幅提高,是利用它的力学性质。

    B

    纳米多层膜系统可以用于信息存储的磁电阻读出磁头,具有相当高的灵敏度和低噪音,是利用纳米材料的磁学性质。

    C

    长期饮用“纳米水”,可抗疲劳,耐缺氧,甚至“增强女士防匪徒强暴的能力”。

    D

    利用碳纳米管用作催化剂载体、锂离子电池负极材料和电双层电容电极材料的可能性。


    正确答案: B
    解析: 暂无解析