综合和实践纳米材料的奇异特性时分析学习教案

1、会计学1综合综合(zngh)和实践纳米材料的奇异特性和实践纳米材料的奇异特性时分析时分析第一页,共24页。2“间谍(jindi)草”“机器机器(jq)苍蝇苍蝇”不沾水的雨伞不沾水的雨伞第1页/共24页第二页,共24页。-9第2页/共24页第三页,共24页。第3页/共24页第四页,共24页。具有具有(jy(jyu)u)很高的活性很高的活性在空气中,纳米金属颗粒会迅速氧化而燃烧。在空气中,纳米金属颗粒会迅速氧化而燃烧。利用利用(lyng)(lyng)其表面活性,金属超微颗粒可望成为其表面活性,金属超微颗粒可望成为新一代的高效催化剂、火箭燃料、炸药等。新一代的高效催化剂、火箭燃料、炸药等。特殊特

2、殊(tsh)(tsh)的光学性质的光学性质所有的金属在超微颗粒状态时都呈现为所有的金属在超微颗粒状态时都呈现为黑色。尺寸越小,颜色越黑。金属超微颗粒黑色。尺寸越小,颜色越黑。金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于对光的反射率很低,通常可低于l%l%,大约几,大约几微米厚度的膜就能起到完全消光的作用。光吸微米厚度的膜就能起到完全消光的作用。光吸收能力强,利用这个特性可以制造隐身材料等收能力强,利用这个特性可以制造隐身材料等。(二)纳米材料的奇异特性(二)纳米材料的奇异特性35-5第4页/共24页第五页,共24页。特殊的热学特殊的热学(rxu)(rxu)性性质质大尺寸的固态物质其熔点往往是

3、固定大尺寸的固态物质其熔点往往是固定(gdng)(gdng)的,超细微化的固态物质其熔点的,超细微化的固态物质其熔点却显著降低,当颗粒小于却显著降低,当颗粒小于1010纳米量级时尤为纳米量级时尤为突出。突出。特殊的力学特殊的力学(lxu)(lxu)性质性质陶瓷材料在通常情况下一般呈现脆性,由陶瓷材料在通常情况下一般呈现脆性,由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料具有良好的纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料具有良好的韧性。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属韧性。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬硬3355倍。金属倍。金属--陶瓷复合纳米材料则可在更陶瓷复合纳米材料则可在更大的范围内改

4、变材料的力学性质。大的范围内改变材料的力学性质。35-6第5页/共24页第六页,共24页。超塑延展性超塑延展性纳米铜在室温下可延伸纳米铜在室温下可延伸(ynshn)50(ynshn)50多倍,强度比常规多倍,强度比常规铜高铜高55倍倍7第6页/共24页第七页,共24页。第7页/共24页第八页,共24页。第8页/共24页第九页,共24页。第9页/共24页第十页,共24页。第10页/共24页第十一页,共24页。2生物医学的应用(yngyng)在血管中运动的纳米机器人,它正在使用(shyng)纳米切割机和真空吸尘器来清除血管中的沉积物。OMOM胶囊(jionn)内镜系统多肽纳米管作为抗菌剂,

5、多肽纳米管作为抗菌剂,可在细菌细胞膜上穿孔可在细菌细胞膜上穿孔,导致细菌死亡。,导致细菌死亡。第11页/共24页第十二页,共24页。第12页/共24页第十三页,共24页。器湿度器湿度(shd)(shd)传感传感第13页/共24页第十四页,共24页。成辐射热测量器。辐射辐射(fsh)(fsh)测量仪测量仪第14页/共24页第十五页,共24页。隐身战斗机(表面隐身战斗机(表面(biomin)(biomin)涂有激涂有激光隐身涂料光隐身涂料)第15页/共24页第十六页,共24页。隐形技术(ynxnjsh)主要有:1机身隐形主要通过外形几何设计降低雷达反射以及吸波涂层对雷达波的吸收。2发动

6、机隐形在尾喷管外面加装降低喷口气体温度,减少红外泄露的装置。3电子隐形就是尽量使用被动雷达,而少开主动(zhdng)探测雷达,以及各种通信设备。做到电子静默。飞机的隐形(ynxn)能力:在各种雷达照射下的低探测性。原因:纳米粒子尺寸远小于红外及雷达波长,原因:纳米粒子尺寸远小于红外及雷达波长,对其的透过率高,大大减少波的反射率,对其的透过率高,大大减少波的反射率,另外纳米粒子的比表面积很大,对红外光另外纳米粒子的比表面积很大,对红外光和电磁波的吸收率较大,使得红外探测器和电磁波的吸收率较大,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号微弱。和雷达接收到的反射信号微弱。第16页/共24页第十七页,共

7、24页。军事军事(jnsh(jnsh):纳米技术潜在纳米技术潜在(qinzi)应用应用这是一种看似小草的微型探测器,其内装有敏感的超微电子侦察仪器、照相机和感应器,可侦测出百米以外的坦克、车辆等出动时产生的震动(zhndng)和声音,能自动定位、定向和进行移动,绕过各种障碍物。“间谍草间谍草”第17页/共24页第十八页,共24页。“机器(jq)苍蝇”它既能被飞机、火炮和步兵武器投放,也可以人工放置在敌军信息系统和武器系统附近,大批“机器苍蝇”可在某地区形成高效侦察监视网,大大提高战场信息获取量。如果再在它们身上安装某种极小的弹头,“苍蝇”无疑(wy)会变成“马蜂”。第18页/共24页第十

8、九页,共24页。“麻雀麻雀(mqu)(mqu)卫星卫星”质量不足(bz)10千克,各种部件全部用纳米材料制造,一枚小型火箭一次就可以发射数百颗。若在太阳同步轨道上等间隔地部署648颗功能不同的“麻雀卫星”,就可以保证在任何时刻对地球上任何一点进行连续监视,即使少数失灵,整个卫星网络的工作也不会受影响。第19页/共24页第二十页,共24页。防火阻燃多色路面(lmin)防滑纳米材料1、极佳的防水性能;2、良好的抗腐蚀性能;3、阻燃性佳;4、粗糙表层有效(yuxio)降低水雾以及溅水;5、防滑抵抗性大,安全性能高;6、可减少车辆噪音的分贝;7、吸水率为零,粘着力非常好(易清洗)特点(tdin)5、生活中的应用生活中的应用第20页/共24页第二十一页,共24页。耐腐蚀抗降解(jinji)的涂料不结雾不沾水的玻璃(bl)不浸湿不玷污(dinw)衣服不沾水的雨伞纳米材料的超双亲界面、耐老化、抗紫外线及耐腐蚀抗氧化等特殊性能,使其应用于文物保护。将金属粉纳米化,利用纳米材料的表面效应,能大幅提高金属粉的化学反应活性第21页/共24页第二十二页,共24页。纳米材料纳

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2.纳米教育能如何改变我们的学习方式本文将探讨纳米教育的概念、特点及其在教育领域中的应用,具体包括以下几个方面:1. 纳米教育的定义与背景;2. 纳米教育的核心理念;3. 纳米技术在教学中的应用;4. 纳米教育对学生学习方式的影响;5. 实施纳米教育的挑战与机遇;6. 未来发展趋势;7. 常见问题解答。通过这些内容,希望能帮助读者更好地理解纳米教育,并https://www.jingsailian.com/news/1055315.html
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4.纳米材料及其技术的应用什么是纳米材料 What is Nano Mateiral? “纳米”实际上是一个长度单位,1纳米等于10-9米,大约相当于一根头发丝直径的万分之一。 纳米材料,指的是由纳米量级(1-100nm)的晶态或非晶态超微粒为基本结构单元构成的材料。由于纳米材料的表面正电子和负电子的运动,以及晶体结构的位错和滑移,通常会产生宏观材料完全没https://thfl.tsinghua.edu.cn/info/1047/1058.htm
5.纳米材料一、纳米和纳米科技 二、纳米材料的概念和分类 三、纳米材料的性质及应用3?纳米在哪里? 早在中国古代,安徽出的墨,从烟道里 扫出来后一遍遍地筛,研制出来的墨非常细非常均匀、饱满,写字非常好,这实际就是纳米颗粒。?一、纳米和纳米科技45一纳米有多小?672 http://www.360doc.com/document/24/0709/11/79930059_1128331224.shtml
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7.纳米人调控材料的发射波长一直是荧光技术的主要研究方向。掺杂有丰富能级的镧系离子的纳米晶体(NCs)可以在不同的激发波长下产生多种发射。然而,控制这些离子的多模式发射仍然是一个挑战。有鉴于此,上海大学的孙丽宁等研究人员,开发了Er3+掺杂纳米结构中多模发射的能量迁移控制用于信息加密和深度学习解码。 http://m.nanoer.net/main/view?id=35781
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10.纳米材料与技术专业解读在2012年颁布的普通高等学校本科专业目录中,纳米材料与技术专业属于工学门类中的材料类二级学科,标准学制4年,毕业后授予工学学士学位。 纳米材料与技术专业的学习内容大体包括公共课程和专业课程两部分。公共课程主要是数学、物理、化学、英语等。从大二起,学生会接触到部分材料类、纳米的专业知识。专业课程主要包括材料https://gaokao.chsi.com.cn/zyk/zybk/zyjd/viewPage/c5yzwamajrbi5dx8
11.《纳米技术就在我们身边》教案(通用6篇)《纳米技术就在我们身边》教案 篇1 【教学理念】 1.整体感知课文内容,理清文章思路。 2.培养学生筛选信息能力,了解纳米的有关知识和应用前景。 3.激发科学兴趣,培养学生勇于大胆想象的科学精神。 【教学流程】 一、谈话引入,激发兴趣。 1.今天我们来学习一篇新课文《纳米技术就在我们身边》(板书课题)。 https://mip.ruiwen.com/jiaoan/4854013.html
12.广东哪些大学有美术学专业2025年更新本专业学生主要学习纳米材料与技术的基础理论和基本技能,具备纳米材料与技术专业的科学理论、基本知识和较强的实践技能。 毕业生具备的专业知识与能力 1.掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;2.学习懂得环境纳米材料的绿色制备及其规模化、面向环境检测的纳米结构与器件的构筑原理、方法;3.了解纳米材料与纳米https://www.gaokao.cn/gk-mb/31/341-44
13.基于无监督深度学习的纳米孔测序O6甲基鸟嘌呤识别Stoiber等[17]提出了一种新的算法纳米源(Nanoraw),该算法可以有效识别4-甲基胞嘧啶(4-methylcytosine,4mC)、5mC和m6A三种不同的甲基化标记。 但是,上述大多数研究都是基于监督学习框架展开[18-20],而监督学习需要大量精确标注的样本用于训练模型,这就需要领域内的专家耗费大量的时间和精力对样本进行精确标注,因此https://www.tcsurg.org/article/10.7507/1001-5515.202104068
14.当纳米技术遇上机器学习,将碰撞出怎样的火花?随着我们向工业4.0和更自动化的工业系统迈进,人工智能实现方法也变得愈发重要,机器学习是在众多人工智能实现方法中非常流行的一种。除了采用机器学习算法的各种制造业、监控业和计算业外,机器学习方法还能与纳米技术相结合,但不同于其他一些领域,这一应用领域尚未有详细的记录可供参考。https://www.eefocus.com/article/499504.html
15.纳米线网络“大脑”可即时学习和记忆高效机器智能开发迈出关键一步—— 纳米线网络“大脑”可即时学习和记忆 来自澳大利亚悉尼大学和美国加州大学洛杉矶分校的一个研究团队首次证明了可通过物理神经网络实现即时学习和记忆,其研发受到大脑神经元工作方式的启发,并与之高度相似。这一成果向开发高效率、低能耗的机器智能迈出了关键一步。相关论文11月1日发表在https://www.cas.cn/kj/202311/t20231102_4983895.shtml
16.走进纳米世界纳米生物学发展时间不长就已经取得了可喜的成绩。生物科家在纳米生物学领域提出了许多富有挑战性的新观念。 纳米生物学的加工技术可以向生物细胞学习。生物器件的特点是象遗传基因分子那样具有自我复制功能。这样一来,可以利用纳米加工技术,按照分子设计的方法合成、复制成各种用途的生命零件,例如具有生物智能、运算速度更http://www.afm.cn/node/2049
17.科学网—[转载]你的纳米酶催化概念用错没有?通过学习天然酶设计纳米酶 酶学已经建立了一套研究方法,并且已经深入研究了许多酶,这些方法已经并将继续为纳米酶的设计和开发提供信息。与任何人工酶一样,构效关系的研究也是纳米酶的关键。虽然早期对纳米酶的研究更多地描述了它们的特性,但最近出现了构效关系研究,以了解其机制并指导新纳米酶的设计。这结合了纳米科学https://wap.sciencenet.cn/blog-3913-1338020.html
18.科学家研发类脑纳米线网络让AI模仿人类实时学习和记忆凤凰网湖北IT之家 11 月 3 日消息,科研人员近日模仿大脑中的神经网络,成功开发出一种可以动态学习和记忆的物理神经网络。该物理神经网络由微小的纳米线组成,并模仿大脑中的突触,通过响应电线相交点处的电子电阻变化来执行任务。 该物理神经网络通过识别和调用电脉冲序列,能够使用在线访问的动态数据,执行实时学习、图像识别等任务https://i.ifeng.com/c/8UP1UfZvVo3