纳米漆采用新型的纳米材料,纳米漆的性能属于乳胶漆中一个大跨度,比一般乳胶漆在耐擦洗,抗污抗碱方面提升较大。
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://m.tulaoshi.com/zhuangxiucailiao/)纳米漆的特点有:无毒无害,防霉耐擦洗,施工方便,耐化学侵蚀。而且纳米漆作为一种纳米涂料又可湿涂,打破了建筑涂料要求墙体湿度在10%以下的规定,使建筑行业施工缩短了工期,提高了功效,又创造出高质量,一举三得。由于纳米涂料采用纳米级单体浆料及纳米乳液、纳米色浆、纳米杀菌剂、纳米我多功能助剂等系列纳米材料生产,与现有乳胶漆所用原料相比有无可比拟的超细性和独特性,其产品综合性能和质量大大优于其同类产品,且成本低于传统产品。
第一、被涂物基层必须干燥、坚固、平整、无浮尘、无油污、无起泡。
第二、首次使用后注意封闭,勿食,溅在眼睛、皮肤应立即用水进行清洗、处理。
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://m.tulaoshi.com/zhuangxiucailiao/)第三、处理过的表面最好在涂刷前先用抗碱封闭底漆涂刷一遍,再涂刷两遍乳胶漆。
纳米本来是一个很小的长度单位,一个及其小的长度单位,小到肉眼都看不见它,需要借助细菌的大小来描述它。单个细菌是很小的肉眼根本看不到,细菌在显微镜的观察下大约是5微米。我们来做一个形象的比较,如果我们的一根头发的直径是0.05毫米,则把这个头发平均的分成五万根以后,每个的直径大约就是一个纳米。在科学的计数下,一纳米就是0.000001毫米。经过以上的描述相信大家对纳米这个名词应该有了一些基本的了解了吧。
纳米技术是我们日常用的一个简称,其实纳米即是的全称是纳米科学与技术。在科学上来说,结构在一到一百纳米范围内的材料的性质和应用都叫纳米科学与技术。在一定程度来说可以说纳米技术的发展带动了与纳米相关的很多新兴的科学。比如说与我们息息相关的纳米医学、纳米化学、纳米电子学和纳米材料学。可以说所有的科学家都知道纳米技术对于科学及科技的发展的重要性,所以全世界的国家都花费的人力物力来研究纳米技术。从另一方面来说这也正好有利的推动了纳米科学与技术的发展。一般来说,纳米技术是一门错综复杂的综合性学科。纳米技术研究的技术内容十分广泛,涉及现代科技的几乎所有领域。在科技的不断发展下,成立了国际纳米科技指导委员会,专门用来指导和规范纳米技术的研究与发展。现在纳米技术的研究主要有六个分支学科,如纳米化学、纳米物理学、纳米加工学等等。
天然纳米材料主要是在一些海龟的头部,还有一些鸽子、蝴蝶还有蜜蜂等等,我们都知道它们可以飞行或者游很远都能回到原来的地方,这就是它们含有的天然纳米材料的作用,使它们不会迷失方便,为它们做导航。
在我们的实际应用中很多纳米材料是人造的,其中一种就是纳米磁性材料,这种材料主要应用在一些电声器件还有一些阻尼器件,以及选矿等等领域,纳米磁性材料具有很好的磁学性能,使用纳米粒子制作而成的磁记录材料不仅具有很好的音质和图像,而且噪音还小,一些超顺磁的纳米颗粒还可以制作成一些磁性的液体。
我们使用的传统的陶瓷材料,晶粒是不会轻易滑动的,而且材质是非常清脆的,具有很高的烧结温度。但是纳米陶瓷材料就不同可,晶粒可以运动,具有很好的强度和韧性以及延展性。使用这些材料进行加工更加容易成形,制作而成的的产品表面具有很好的硬度以及稳定性,内部还具有很好的延展性。
有一些纳米材料对温度的变化还有一些红外线以及尾气比较敏感,因此把这些材料制作成传感器,就可以对温度还有红外线以及汽车尾气进行检测,灵敏度更高,使用更加精确。
纳米材料还有一种是纳米倾斜功能材料,这种材料内部成分的性状像一个倾斜的梯子,这样就可以把金属和陶瓷很好的融合在一起进行烧制成型,既能达到内侧的高温还能保证外侧具有很好的导热性。
在医疗上纳米粒子可以帮助我们对各种疾病进行检查和治疗,比传统的效果更好。
纳米材料的应用范围还有纳米计算机、纳米碳管和我们的家电、纺织品等等,纳米材料还能保护我们的环境,对一些机械进行保护等等。
特殊的光学性质
所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l%,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以制造高效率的光热、光电转换材料,以很高的效率将太阳能转变为热能、电能。另外还有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等。
特殊的热学性质
固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的,超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。超微颗粒熔点下降的性质对粉末冶金工业具有一定的吸引力。
特殊的磁学性质
在研究纳米材料过程中科学家发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒,使这类生物在地磁场导航下能辨别方向,具有回归的本领。
特殊的力学性质
美国学者报道氟化钙纳米材料在室温下可以大幅度弯曲而不断裂。研究表明,人的牙齿之所以具有很高的强度,是因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬3~5倍。金属—陶瓷复合纳米材料则可在更大的范围内改变材料的力学性质,其应用前景十分宽广。
超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。
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