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钛酸钡(BaTi03)是一种性能优异的铁电、介电材料,广泛应用于制作正温度系数热敏电阻、多层陶瓷电容器、动态随机存储器和其它光电器件。随着微电子产业的发展,电子元件需求量增大,而且日益向微型、轻量、薄型、多功能、高可靠和高稳定性等方向发展,对超细、高纯、均匀化,高性能和高可靠性原粉需求量越来越大。此外,要充分发挥纳米材料的优异性能,需要采用有效的手段将其组装成特定排列的体系结构,而这更要求所制得的纳米材料在尺寸和形貌上有着高度的一致,特别是在Langmuir—Blodgett(LB)膜组装中,更需要材料具有高度分散性和粒度均一性。因此,制备具有超细、高纯、粒径分布窄、团聚少的钛酸钡粉体的研究有着重要意义。反相微乳液体系利用反相胶团作为“微反应器”,能有效限制纳米粒子成核、生长和聚结等过程,方便地控制颗粒大小、形状,因而可用来制备粒径可控的BaTi03纳米级颗粒。由于纳米颗粒表面包覆有表面活性剂,能有效抑制颗粒的团聚,实现高分散,甚至是单分散纳米粒子的制备。本文采用反相微乳液法,选用水/OP一10/正己醇/环己烷反相微乳液体系,以Ba(OH)2"8H20和钛酸四丁酯为反应起始物,制备BaTi03纳米粒子。研究了微乳液体系中水浴温度、表面活性剂浓度、起始反应物浓度以及水与表面活性剂的摩尔比等参数对产物的影响,通过XRD、SEM、HRTEM、Raman光谱等测试手段对所得样品进行表征。经过反复实验与分析,最终得出产物制备的最佳工艺条件。本文还采用了乙酸超声洗涤法对产物中BaC03杂质进行洗涤。经过洗涤,可以得到纯净的BaTi03样品。此外,本文还研究了水热微乳法和超声微乳法制备BaTi03纳米粒子,并将其样品与反相微乳液法直接制备的样品做了对比。室温下纳米BaTi03粉是立方相还是四方相,一直是一个有争议问题。本文通过Raman分析对反相微乳液法所制备的BaTi03纳米粒子进行了相结构研究,结果表明制得的纳米BaTi03为立方相和四方相共存的晶体结构,并讨论了热处理对样品结晶度及相结构的影响。
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美国康纳尔大学的科学家利用ATP酶作为分子马达,研制出了一种可以进入人体细胞的纳米机电设备--纳米直升机。该设备共包括三个组件,两个金属推进器和一个附属于与

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