納米復(fù)合材料檢測(cè)
納米復(fù)合材料是以樹脂、橡膠、陶瓷和金屬等基體為連續(xù)相,以納米尺寸的金屬、半導(dǎo)體、剛性粒子和其他無機(jī)粒子、纖維、納米碳管等改性劑為分散相,通過適當(dāng)?shù)闹苽浞椒▽⒏男詣┚鶆蛐缘胤稚⒂诨w材料中,形成一相含有納米尺寸材料的復(fù)合體系,這一體系材料稱之為納米復(fù)合材料。
檢測(cè)范圍
納米陶瓷
利用納米技術(shù)開發(fā)的納米陶瓷材料是利用納米粉體對(duì)現(xiàn)有陶瓷進(jìn)行改性,通過往陶瓷中加入或生成納米級(jí)顆粒、晶須、晶片纖維等,使晶粒、晶界以及他們之間的結(jié)合都達(dá)到納米水平,使材料的強(qiáng)度、韌性和超塑性大幅度提高。
納米粉末
又稱為超微粉或超細(xì)粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料。可用于:高密度磁記錄材料;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進(jìn)的電池電*材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)等);人體修復(fù)材料;抗癌制劑等。
納米纖維
指直徑為納米尺度而長度較大的線狀材料??捎糜冢何?dǎo)線、微光纖(未來量子計(jì)算機(jī)與光子計(jì)算機(jī)的重要元件)材料;新型激光或發(fā)光二*管材料等。靜電紡絲法是制備無機(jī)物納米纖維的一種簡單易行的方法。
納米膜
納米膜分為顆粒膜與致密膜。顆粒膜是納米顆粒粘在一起,中間有*為細(xì)小的間隙的薄膜。致密膜指膜層致密但晶粒尺寸為納米級(jí)的薄膜??捎糜冢簹怏w催化(如汽車尾氣處理)材料;過濾器材料;高密度磁記錄材料;光敏材料;平面顯示器材料;超導(dǎo)材料等。
納米塊
體納米塊體是將納米粉末高壓成型或控制金屬液體結(jié)晶而得到的納米晶粒材料。主要用途為:超高強(qiáng)度材料;智能金屬材料等。
部分檢測(cè)項(xiàng)目
類別 | 項(xiàng)目 |
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納米材料 | 納米顆粒分析、金屬納米材料分析、無機(jī)納米材料分析有機(jī)納米材料分析、納米管分析、納米纖維分析、納米薄膜分析結(jié)構(gòu)納米材料分析、納米光電材料分析、納米半透膜分析納米材料掃描電鏡服務(wù),納米材料形貌分析、納米材料性能測(cè)試 |
粉體材料 | 表面形貌分析、粒徑分析、比表面積分析、分散度分析形狀測(cè)試、堆積特性分析、磁性能分析、電性能分析熱性能分析、表面/界面性質(zhì)分析、表面能分析、潤濕性能分析接觸角分析、表面張力分析、親液性分析、疏液性分析表面電荷起源分析、表面電位分析、吸附特性分析 |
其他新型材料 | 石墨烯材料分析測(cè)試、3D打印材料分析測(cè)試半導(dǎo)體材料分析測(cè)試、新能源材料分析測(cè)試 |
高新技術(shù)領(lǐng)域服務(wù) | 航空航天材料、軌道交通材料、船舶重工材料 |
部分檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E2490-2009(2015):用光子關(guān)聯(lián)光譜學(xué)測(cè)量懸浮物中納米材料粒徑分布的指南]
DIN EN ISO 29701-2011:納米技術(shù) 體外系統(tǒng)用納米材料樣品的內(nèi)毒素試驗(yàn) 鱟變形細(xì)胞溶解產(chǎn)物(LAL)試驗(yàn)
GB/T 19619-2004:納米材料術(shù)語
GB/Z 21738-2008:維納米材料的基本結(jié)構(gòu)高分辨透射電子顯微鏡檢測(cè)方法
GB/T 23413-2009:納米材料晶粒尺寸及微觀應(yīng)變的測(cè)定 X射線衍射線寬化法
GB/Z 26082-2010;納米材料直流磁化率(磁矩)測(cè)量方法
GB/T 26489-2011:納米材料超雙親性能檢測(cè)方法
GB/T 26490-2011:納米材料超雙疏性能檢測(cè)方法
GB/T 28044-2011:納米材料生物效應(yīng)的透射電子顯微鏡檢測(cè)方法通則
GB/T 30452-2013:光催化納米材料光解指數(shù)測(cè)試方法
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