2.通过对这些信息的接收、放大和显示成像,获得测试试样表面形貌的观察。
3.sem是一种电子显微镜,中文名为扫描电子显微镜,通过用聚焦电子束扫描样品的表面而产生样品表面的图像。
4.它由电子光学系统、信号收集及显示系统、真空系统和电源系统组成,应用于生物、医学、材料和化学等领域。
5.扫描电镜(SEM)是介于透射电镜和光学显微镜之间的一种微观形貌观察手段,可直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像。
6.扫描电镜的优点是,有较高的放大倍数,20-20万倍之间连续可调。
7.有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构。
8.试样制备简单。
9.目前的扫描电镜都配有X射线能谱仪装置,这样可以同时进行显微组织形貌的观察和微区成分分析,因此它是当今十分有用的科学研究仪器。
纳米纤维是指直径为纳米尺度而长度较大的具有一定长径比的线状材料,此外,将纳米颗粒填充到普通纤维中对其进行改性的纤维也称为纳米纤维。
狭义上讲,纳米纤维的直径介于1nm到100nm之间,但广义上讲,纤维直径低于1000nm的纤维均称为纳米纤维。
制造纳米纤维的方法有很多,如拉伸法、模板合成、自组装、微相分离、静电纺丝等。其中静电纺丝法以操作简单、适用范围广、生产效率相对较高等优点而被广泛应用。
扩展资料:纳米纤维到底有何特点,多数材料小到以纳米论长短时,其本身的物理和化学性能将有所改变,主要表现在:
1、表面效应 粒子尺寸越小,表面积越大,由于表面粒子缺少相邻原子的配位,因而表面能增大极不稳定,易与其他原子结合,显出较强的活性。
2、小尺寸效应 当微粒的尺寸小到与光波的波长、传导电子的德布罗意波长和超导态的相干长度透射深度近似或更小时,其周期性的边界条件将被破坏,粒子的声、光、电磁、热力学性质将会改变,如熔点降低、分色变色、吸收紫外线、屏蔽电磁波等。
3、量子尺寸效应 当粒子尺寸小到一定时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级,此时,原为导体的物质有可能变为绝缘体,反之,绝缘体有可能变为超导体。
参考资料:百度百科---纳米纤维
为什么人造化工产品都要讲究可降解?下面,一起来看一下吧!
人造化工产品使用什么?聚乳酸(Polylactic acid,PLA)又称聚碳酸酯,是以乳酸为原料合成的聚酯。聚乳酸具有良好的生物降解性、适宜性和吸收性,是主要来自玉米、大米等淀粉等发酵的无毒、无刺激合成高分子材料,也可以使用纤维素、厨房垃圾或鱼废弃物作为原料。
为什么人造化工产品都要讲究可降解?PLA原料来源广泛,使用该产品制成的产品后可以直接进行堆肥或焚烧处理,最终完全降低CO2和H2O,以满足可持续发展的需要。PLA具有的透明度和韧性、生物相容性、耐热性等是广泛使用的主要原因。另外,PLA是热塑性材料,与传统的石油化工产品相比,聚乳酸生产过程中能源消耗仅占石油化工产品的20% ~ 50%,产生的二氧化碳仅占石油化工产品的50%。但是我们认为的这种环保材料比一般塑料材料PE、PP材料更环保,可以完全分解。但是,其条件也可以说是苛刻的。
为什么人造化工产品能够被被降解的关键因素天然植物的“纳米纤维素”常见的一次性饭盒、一次性餐具、一次性塑料袋都是淀粉衍生物和纳米纤维素结合制成的。与他部分分解的产品不同,它们可以在自然环境中分解6个月左右,完全回归自然,实现对环境的零污染。纳米纤维素制造工艺现场的纤维制备。“纳米纤维素的原料非常丰富,理论上所有植物的纤维素都可以成为其材料。”纳米纤维素主要由木材、废木材、植物、废纸等天然生物质制成,据说其原料可回收利用,可生物降解。因此,纳米纤维素可以与淀粉衍生物、生物降解高分子材料等结合,用于开发难以降解、会对环境造成严重污染的一次性塑料。实验表明,纳米纤维素自然无毒,具有良好的阻隔性能,可用于食品用防垢和准备一次性纸质餐具。在它的包裹下,氧气和水蒸气不能进入,不能出去,在食品保存方面也能发光。
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