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衣;食;住;行。
1、衣
在纺织和化纤制品中添加纳米微粒,可以除味杀菌。化纤布虽然结实,但有烦人的静电现象,加入少量金属纳米微粒就可消除静电现象。
2、食
利用纳米材料,冰箱可以抗菌。纳米材料做的无菌餐具、无菌食品包装用品已经面世。利用纳米粉末,可以使废水彻底变清水,完全达到饮用标准。纳米食品色香味俱全,还有益健康。
3、住
纳米技术的运用,使墙面涂料的耐洗刷性可提高10倍。玻璃和瓷砖表面涂上纳米薄层,可以制成自洁玻璃和自洁瓷砖,根本不用擦洗。含有纳米微粒的建筑材料,还可以吸收对人体有害的紫外线
4、行
纳米材料可以提高和改进交通工具的性能指标,纳米陶瓷有望成为汽车、轮船、飞机等发动机部件的理想材料,能大大提高发动机效率、工作寿命和可靠性,纳米卫星可以随时向驾驶人员提供交通信息,帮助其安全驾驶。
1.极度有序的结构:半导体计算、存储器件的尺度都到了100纳米以下。这些器件通过光刻等CMOS制备方法实现,具有高度的有序性。但是这样的高度有序性的代价很大,需要非常昂贵的设备以及配套的超净间,以及高技能的人员。所以目前这类技术只用于芯片,memory等高附加值的电子产品。
Samsung's 14 nm LPE FinFET Transistors | EE Times
2. 极度随机的结构:主要都是随机分布的结构,比如随机分布的纳米颗粒纳米棒,随机分布的石墨烯碳纳米管,以及前面答主提到的孔洞结构。这一类纳米结构由于随机分布,所以制备的成本并不高,而且往往通过化学方法不需要借助光刻即可完成,所以成本较低。由于其本身纳米尺度已经带来了足够有价值的效应,并且随机的结构也不影响其效应的发挥,所以这一类纳米技术也得到了很大的发展,也可以这么说,很多这样的纳米技术的应用被发掘的差不多了,很多科学家再做一些修饰性或者提高性能的工作,主要是为了把纳米技术性能进一步提高从而能够成功推向应用市场。
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