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<title>纳米材料</title>
<link>/list/46/</link>
<description>材料工程 / 纳米材料</description>
<language>zh-cn</language>
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    <title>碳纳米管技术介绍</title>
    <link>/html/20080319/2625.html</link>
    <description>1991年日本NEC公司的饭岛纯雄(Sumio Iijima)首次利用电子显微镜观察到中空的碳纤维，直径一般在几纳米到几十个纳米之间，长度为数微米，甚至毫米，称为碳纳米管。理论分析和实验观察认为它是一</description>
    <pubDate>2008-03-19</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>本站整理</comments>
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    <title>溅射法制备纳米薄膜材料及进展</title>
    <link>/html/20080223/2424.html</link>
    <description>摘要：溅射技术以其在制备薄膜中的独特优点，成为获得高性能纳米材料的重要手段。本文介绍了离子束溅射和磁控溅射技术的基本原理、方法及其在制备纳米材料中的应用和优点，以国内外这方面的最新</description>
    <pubDate>2008-02-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术运用于农业中</title>
    <link>/html/20071219/1790.html</link>
    <description>2003年9月，美国在发布的农业发展路线图中首次提出：重视纳米技术在农业和食品工业中的应用。根据美国农业部门的预测，纳米技术将使整个农业生产方式和食品工业发展发生变革，改变食品生产、加工、包装、运输和消费的方式。许多国家已经认识到纳米技术在农业食品部门的</description>
    <pubDate>2007-12-19</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米科技引领DNA研究迈向新境界</title>
    <link>/html/20071210/1742.html</link>
    <description>美国能源部的亚工国家实验室目前正在研发一种能启动、控制DNA上化学反应的新技术。这项技术可望把c、DNA感测器以及其他生医材料带向新的里程碑。 这项技术是建立在该研究团队所发现的一个新导电性连接分子，它是一个小的有机分子，它可以将半导体的导电特性与生物或有</description>
    <pubDate>2007-12-10</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>华文生技网</comments>
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    <title>纳米技术在印制线路板微钻中的应用</title>
    <link>/html/20070928/1540.html</link>
    <description>随着印刷线路板（PCB）向高密度互连方向的发展，PCB导通孔急速走向直径0.1mm的微小化，对钻头的要求越来越高。该文介绍了纳米技术在线路板用微钻中的发展前景和国内外趋势，以及纳米技术提高钻头性能的原理。</description>
    <pubDate>2007-09-28</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>张家亮</author>
    <comments>南美覆铜板厂有限公司</comments>
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    <title>纳米沸石的合成与应用</title>
    <link>/html/20070928/1539.html</link>
    <description>纳米沸石作为沸石的主要发展趋势之一，近年来得到了长足发展。沸石纳米化后，由于外表面增大、表面能增高、孔道缩短、外露孔口增多以及外表面酸位数量增加，使其拥有了一系列特殊的优异性能，因此将在工业上得到广泛.</description>
    <pubDate>2007-09-28</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>王水利 葛岭梅</author>
    <comments>西安科技大学</comments>
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    <title>纳米科学技术及纳米材料的用途</title>
    <link>/html/20070723/1340.html</link>
    <description>纳米科学技术 纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术，它是现代科学（混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学）和现代技术（计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术）结合的产物，</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>什么是纳米材料？</title>
    <link>/html/20070723/1337.html</link>
    <description>纳米（nm)是长度单位，1纳米是10-9米（十亿分之一米），对宏观物质来说，纳米是一个很小的单位，不如，人的头发丝的直径一般为70008000nm，人体红细胞的直径一般为30005000nm，一般病毒的直径也在几十至几百纳米大小，金属的晶粒尺寸一般在微米量级；对于微观物质如原</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米材料的光学性质</title>
    <link>/html/20070723/1336.html</link>
    <description>美国著名物理学家，1965年诺贝尔物理奖获得者R.P Feynman在1959年曾经说过：如果有一天能按人的意志安排一个个原子分子将会产生什么样的奇迹，纳米科学技术的诞生将使这个美好的设想成为现实。 纳米材料是纳米科学技术的一个重要的发展方向。纳米材料是指由极细晶粒组</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米材料及其应用</title>
    <link>/html/20070723/1335.html</link>
    <description>21世纪新产品诞生的源 一、神奇的介观世界 直到（20世纪）80年代，科学家们才惊奇地发现，在宏观与微观之间的纳米体系（介观）中，许多我们认为理所应当的性质都完全变了模样：在介观状态时，金属银竟会失去了典型金属特征；纳米二氧化硅比典型的粗晶二氧化硅的电阻下</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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<item>
    <title>纳米材料在化工生产中的应用</title>
    <link>/html/20070723/1318.html</link>
    <description>纳米材料（又称超细微粒、超细粉未）是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统，其结构既不同于体块材料，也不同于单个的原子。其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等，拥有一系列新颖的物理和化学特性，在众多领域特别是在光、电、磁、</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>微乳化技术在纳米材料制备中的应用研究</title>
    <link>/html/20070723/1317.html</link>
    <description>一般情况下，我们将两种互不相溶液体在表面活性剂作用下形成的热力学稳定的、各向同性、外观透明或半透明、粒径l～100nm的分散体系称为微乳液。相应地把制备微乳液的技术称之为微乳化技术（MET）。自从80年代以来，微乳的理论和应用研究获得了迅速的发展，尤其是90年代</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>追踪纳米复合物</title>
    <link>/html/20070723/1316.html</link>
    <description>目前在美国有三个会议大约200多篇论文就是针对纳米颗粒对塑料性能的影响，比如在提高塑料的热力学性能和阻隔性能，阻燃性能以及对电导率的影响等方面而展开的。 虽然说，纳米合成物的发展还处于它的幼年阶段，但是如果预料不错的话，在今后的十年间，它将会成为影响塑</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米材料的制备方法介绍</title>
    <link>/html/20070723/1308.html</link>
    <description>纳米材料的制备方法主要包括物理法和化学法两大类。 （１）物理法：放电爆炸法、机械合金化法、严重塑性变形法、惰性气体蒸发法、等离子蒸发法、电子束法、激光束法等。 （２）化学法：气相燃烧合成法、气相还原法、等离子化学气相沉积法、溶胶一凝胶法、共沉淀法、碳</description>
    <pubDate>2007-07-23</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米包装及纳米材料的开发应用</title>
    <link>/html/20070722/1305.html</link>
    <description>纳米技术和纳米材料的应用和开发，为中国包装界提供了一个很好的发展机会，我们现就纳米包装的一些初步概念介绍如下，供同仁们参考。 1．纳米包装的定义：尽管目前尚无纳米包装的准确定义，但从纳米科学的角度出发，纳米包装是反映使用纳米材料、纳米技术对包装产品进行</description>
    <pubDate>2007-07-22</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>涂层纳米功能材料</title>
    <link>/html/20070722/1301.html</link>
    <description>摘要：纳米材料复合涂层的结构和特性是纳米科技中的重要研究课题，本文重点讨论了制造技术的新观念，纳米材料的完美定律，涂层材料的发展前景，纳米场发射特性等。进而，讨论重要的物理理论研究的热点-电子强关联体系和软凝聚态问题。展现了涂层材料科学与技术的深刻理</description>
    <pubDate>2007-07-22</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术与纳米材料研究应用进展</title>
    <link>/html/20070722/1299.html</link>
    <description>综述了具有独特的结构、表现出诸多优异特性的纳米材料的结构、性能、制备技术及研究进展,介绍了目前纳米技术在微机械、电子、医药、纺织以及精细陶瓷等方面的应用情况.</description>
    <pubDate>2007-07-22</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米材料的应用</title>
    <link>/html/20070722/1298.html</link>
    <description>纳米材料（又称超细微粒、超细粉未）是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统，其结构既不同于体块材料，也不同于单个的原子。其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等，拥有一系列新颖的物理和化学特性，在众多领域特别是在光、电、磁</description>
    <pubDate>2007-07-22</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术产品发展动态</title>
    <link>/html/20070722/1276.html</link>
    <description>近几年，越来越多的纳米技术产品投入商业化生产，并进入市场，给人们的日常生活带来新的变化。 一、纳米技术产品处于第二代 根据纳米技术的发展，纳米技术产品可分为四代：2000年以前为第一代的被动式纳米结构，产品包括纳米涂层、纳米粒子及纳米结构的金属、陶瓷及高分</description>
    <pubDate>2007-07-22</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术的&quot;光电&quot;应用</title>
    <link>/html/20070708/1018.html</link>
    <description>今年5月，位于美国纽约的IBM研究中心在《科学》杂志上发表了其最新研究成果：在纳米管的相关实验中探测到了光。这就是说，使碳纳米管发光的理想将变为现实。随着纳米领域新技术的层出不穷，纳米技术在光电产品的应用将有可能更快到来。 事实上，目前各国的科研机构都在</description>
    <pubDate>2007-07-08</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>我国纳米技术研究新突破</title>
    <link>/html/20070613/705.html</link>
    <description>2006年中国科学家在国际上发表的纳米相关论文已与美、日相当，年度总被引用数也位列前茅，部分成果在国际上产生了重要影响。我国纳米技术专利申请明显增加，2001年以前的十多年中还不到千件，但到2005年3月，数量已经达到4600多件。目前我国已经正式出台了15项纳米技术</description>
    <pubDate>2007-06-13</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>美国纳米技术的发展历史与现状</title>
    <link>/html/20070613/606.html</link>
    <description>发展历史 与信息技术、生物技术一样，美国制定纳米技术的国家计划要晚于日本，但似乎取得了比后者更明显的成效。1991年，美国正式将纳米技术列入国家22项关键技术和2005年的战略技术；1997年，美国国防部将纳米技术提高到战略研究领域的高度；1996-1998年间，以美国国</description>
    <pubDate>2007-06-13</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>日本纳米技术的研究历史及发展现状</title>
    <link>/html/20070613/593.html</link>
    <description>发展历史 日本是开展纳米技术基础和应用研究最早的国家。早在1981年，日本科学技术厅（现改为文部科学省）就推出了先进技术的探索研究计划（Exploratory Research for Advanced Technology,ERATO），每年启动4个ERATO基础研究项目，每个项目实施5年，研究内容绝大部分</description>
    <pubDate>2007-06-13</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米科技在印刷领域的重要作用</title>
    <link>/html/20070613/526.html</link>
    <description>纳米科学技术是20世纪80年代末诞生并迅速崛起的高新科技，它的基本含义是在纳米尺寸(即0.1~100nm)范围内认识和改造自然，通过直接操作和安排原子、分子运动规律和特性，创造新物质的技术方法。这意味人们可生产极纯的材料和丰富多采的新产品。 纳米技术的特性 纳米是英</description>
    <pubDate>2007-06-13</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>高精度纳米分辨率线位移测量技术研究</title>
    <link>/html/20070612/493.html</link>
    <description>近日从吉林省科技厅了解到，由长春光机所承担的应用基础研究项目高精度纳米分辨率线位移测量技术研究，日前在长春通过专家鉴定。鉴定委员会专家一致认为，该项研究所制成的高精度纳米测量传感器样机达到四倍光学倍频，技术指标达到国际先进水平。 据介绍，线位移尺寸测</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米材料在电子工业领域的应用</title>
    <link>/html/20070612/471.html</link>
    <description>随着集成度的提高，电子器件尺寸也不断减</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术在模具上的应用</title>
    <link>/html/20070612/469.html</link>
    <description>纳米粉体或粒子的制造是目前纳米技术最为成功的商业化应用，但事实上它并不是一个突破性的发明，而是利用过去传统的微细加工技术，然后引入纳米概念，所创造出来的新技术概念。若要提到突破性、前瞻性的创新发明，纳米零组件或纳米机械设备或许更为贴切一些，在这一方</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术在汽车产业的三种应用</title>
    <link>/html/20070612/468.html</link>
    <description>当集成电路代替电子管和半导体晶体管的初期，1959年美国诺贝尔奖获得者查理费曼(Richard Phillips Feynman)，在美国加州理工学院召开的美国物理年会上预言：如果人们能够在原子/分子的尺度上来加工材料，制造装置，将会有许多激动人心的新发现，人们将会打开一个崭新的</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术在磁性材料中的应用</title>
    <link>/html/20070612/467.html</link>
    <description>纳米技术是近年来崛起的一门崭新技术，它是在现代物理学与先进工程技术相结合的基础上诞生的，是一门基础研究与应用探索紧密联系的新型科学技术。纳米技术被公认为是21世纪最具有前途的科研领域，现已成为当今世界活跃的研究热点之一。 所谓纳米技术（nanotechnology）</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术在防腐中的应用</title>
    <link>/html/20070612/466.html</link>
    <description>由加拿大万达科技（无锡）有限公司与全国涂料工业信息中心联合举办的无毒高效防锈颜料及其在防腐蚀涂料中的应用研讨会近日在无锡召开。 中国工程院院士、装甲兵工程学院徐滨士教授，上海交通大学李国莱教授，中化建常州涂料化工研究院钱伯荣总工等业内知名人士分别在会</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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<item>
    <title>纳米材料在涂料中应用展前景预测</title>
    <link>/html/20070612/465.html</link>
    <description>据估算，全球纳米技术的年产值已达到500亿美元。目前，发达国家政府和大的企业纷纷启动了发展纳米技术和纳米计划的研究计划。美国将纳米技术视为下一次工业革命的核心，2001年年初把纳米技术列为国家战略目标，在纳米科技基础研究方面的投资，从1997年的1亿多美元增加</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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<item>
    <title>纳米复合涂料技术取得新突破</title>
    <link>/html/20070612/464.html</link>
    <description>在美国洛山矶举行的NANOTECH2005纳米技术展览会上，一家中国纳米科技公司展出的纳米复合涂层技术引起了美国芯片制造巨头的关注，该公司正设想利用纳米涂层技术解决其新一代芯片制造过程中的一个技术难题，于是中国公司接受了委托，经过十八个月的技术攻关，终于成功研</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术概念介绍</title>
    <link>/html/20070612/463.html</link>
    <description>一张信用卡大小的卡片，只要放入冰箱，不仅可以清除异味，还有保鲜的功效，储存半个月的蔬果拿出来还是水灵灵的；一件看似很普通的衣服，穿到身上能够防水、防污，而且透气性好；香烟有害健康，为减害降毒科学家经过了十几年的研究，发现纳米技术同样可以在香烟生产中</description>
    <pubDate>2007-06-12</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>我国纳米技术研究精确到单分子结构</title>
    <link>/html/20070611/327.html</link>
    <description>纳米技术发展至今，遇到的一个重大难题就是直接观察单个分子和原子团簇的几何结构和电子结构，并对其进行理论阐述。记者日前从国家自然科学基金委了解到，由该委连续资助的研究项目单分子结构与电子态的理论和实验研究已经突破该难题，能够对单个分子和原子团簇的结构</description>
    <pubDate>2007-06-11</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米科技</title>
    <link>/html/20070611/257.html</link>
    <description>前 言 人类从工业经济向知识经济转变的时代，正好是20世纪和21世纪交替的时候。所以说20世纪是工业经济高度发展的世纪，那么21世纪，则是知识经济如日东升的世纪。知识经济的基本特征预示着21世纪人类经济，乃至整个人类社会，将发生许多深刻的变化，经济发展的持续性</description>
    <pubDate>2007-06-11</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>新型纳米催化剂</title>
    <link>/html/20070611/220.html</link>
    <description>由中科院固体物理所和蚌埠化工研究所共同承担的安徽省科技厅九五攻关项目棗固载型纳米催化剂研制及其在亲水性硅油合成中的应用日前全部完成，并于近日通过了专家鉴定。专家们认为，成果达到了国内领先水平。 固载型纳米催化剂的研制难度很大，国内外尚未见报道。3年来</description>
    <pubDate>2007-06-11</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米技术在化学工业中的运用</title>
    <link>/html/20070611/218.html</link>
    <description>在高新技术中，纳米技术、生物技术和信息技术对化学工业发展有着深远的影响，对于材料科学而言，当首推纳米技术。它不仅能推动化学反应、催化和许多单元操作的突破性的改进，而且提供了纳米多孔材料、纳米粒子、纳米复合材料、纳米传感器等新型材料以及化学机械抛光、</description>
    <pubDate>2007-06-11</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米科技发展分析及特点</title>
    <link>/html/20070609/197.html</link>
    <description>科学界普遍认为，纳米技术是21世纪经济增长的一台主要的发动机，其作用可使微电子学在20世纪后半叶对世界的影响相形见绌，纳米技术将给医学、制造业、材料和信息通信等行业带来革命性的变革。因此，近几年来，纳米科技受到了世界各国尤其是发达国家的极大青睐，并引发</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>PP/纳米碳酸钙在汽车塑料中的应用</title>
    <link>/html/20070609/188.html</link>
    <description>纳米材料是指一维或二维尺寸小于100纳米的材料，它的粒径小，比表面积大，由于量子效应和表面效应，纳米材料的物理、化学性能、电性能较微米级的材料都有很大的差别。自1987年日本丰田材料研究中心首次制备了尼龙纳米复合材料以来，纳米复合材料以其优异的性能引起了人</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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    <title>纳米科学技术及纳米材料用途</title>
    <link>/html/20070609/54.html</link>
    <description>纳米科学技术 纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米科学技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术，它是现代科学（混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学）和现代技术（计算机技术、微电子和扫描隧道显微镜技术、核分析技术）结合的产物，</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>佚名</author>
    <comments>网络收集</comments>
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    <title>纳米基础知识</title>
    <link>/html/20070609/53.html</link>
    <description>1．关于纳米 在人们所认知的微观世界,存在一个十分引人注目的微小体系,即纳米体系。这里所述的#34;纳米#34;的#34;纳#34;字原是希腊文中#34;矮小#34;的意思。纳米（表示符号为nm），它是一个计量单位，1纳米等于10-9米（即1米的十亿分之一），当传统固体材料经过科技手段</description>
    <pubDate>2007-06-09</pubDate>
    <category>纳米材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光行天下科技网</comments>
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