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纳米胶带耐高温吗?

一、纳米胶带耐高温吗? 纳米胶带通常是由纳米级材料制成的,这些材料具有较高的耐热性能。因此,纳米胶带可以承受较高的温度,最高可达到200℃左右。但是,不同品牌和型号的纳

一、纳米胶带耐高温吗?

纳米胶带通常是由纳米级材料制成的,这些材料具有较高的耐热性能。因此,纳米胶带可以承受较高的温度,最高可达到200℃左右。但是,不同品牌和型号的纳米胶带耐高温性能可能会有所差异,消费者在购买时应该仔细查看产品说明书,了解其耐温范围,以确保其在高温环境下使用的安全性和可靠性。

二、纳米材料安全吗?

有危险。但是合格产品的安全性是有保障的,看到下面的病例请不要恐慌,不必因噎废食,目前纳米材料的危险可能主要还是在相关工业的一线生产者身上,跟产品受众的关系不大。

涂料课上老师讲的案例:

Nanoparticle safety in doubt : Nature News

虽然nature news在质疑叶诗文以后略显丧尸信用几近破产尤其在贵国……毕竟还是比较靠得住。

这则新闻的要点如下:

European Respiratory Journal 发表的文章

Exposure to nanoparticles is related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granuloma

报道了这样一件事,七位纳米涂料工厂女工因纳米颗粒吸入肺部出现肺部水肿、呼吸困难等症状,后两人死亡。

文章里说,动物实验早就证明了纳米颗粒对肺部有损害,也存在其它危险。但是这是第一次出现与人相关的病例。

通过研究发现,女工的肺部组织和积水里,有直径30nm的颗粒,与工厂环境使用的纳米材料一致。这些工人07到08年间在工厂工作了5~13个月不等。

文章结论:长期、无防护的暴露在纳米颗粒中可能导致肺部损伤。这些纳米颗粒穿透肺部后不能移除。劳动防护非常重要。

纳米材料对健康的危害是这样的:

1 吸入肺部。至少造成肺炎发病率上升,重则(参见上面的新闻)。

2 从肺部可以进入血液。

3 可以进入脑部。研究将大鼠暴露在纳米颗粒中,从嗅球中检出纳米颗粒。

4 皮肤。纳米防晒乳液等中的纳米颗粒可能通过皮肤吸收进入人体导致氧化和破坏DNA。这一点是有争议的,至少我上课的时候还有争议。

查了下最新的文献,看到一篇→

Silver percutaneous absorption after exposure to silver nanoparticles: A comparison study of...

←这是做皮肤吸收纳米颗粒研究的。文章希望通过研究相关机理促进含银纳米颗粒(该颗粒广谱抗菌)在烧伤治疗中的应用。

所以,这个故事告诉我们科技是把双刃剑,就算皮肤真的能吸收纳米颗粒,未必是危害。用于给药,不也挺好的。

维基百科关于

Nanoparticle

safety这段,谈到了对人体的危害和对环境的危害。感兴趣的可以读读。

学化学的可以做出自然界没有自发生成的好多东西,比如纳米材料,这个东西就是这样,用得好提升全人类的幸福感,用不好,就……由于特殊的三维尺寸,大比表面积,很高的反应活性等等这些特性,纳米颗粒的存在具有环境危害是一个共识,要点是怎么控制危害。

最后,解释几句,涂料生产本身就是个高危行业,这尼玛无论如何找不到正确的洗地姿势惹,没有劳动防护是逗谁呢,草菅人命的血汗工厂……

不赖纳米技术本身。与行业也没关系。

纳米技术什么的用在涂料里也是大势所趋,别看怕了不敢用了朋友。(﹁"﹁)

“长期无防护的暴露在生产环境中”和“涂料涂装以后的家里”,差的距离非常多。有多多?反正非常多。

用了女工生产的东西,不会怎么样的。

放心。

真的,请放心。

市面上标志用了纳米技术的产品,也和纳米颗粒环境天差地别。不会被你吸进去的!

实验室里玩碳纤的民工什么的,都知道怎么防护,谢谢关心。

化妆品……合格产品都没问题,姑娘们还是放心抹。

总之,上面的病例是职业病,跟咱们普通群众没有关系的。

纳米颗粒吸入确实有危害,PM2.5爆表以后尽量减少外出。

祝好!

谢谢阅读!

2014年6月3日17:19:30

三、耐高温弹簧材料

耐高温弹簧材料的重要性

在工程和制造业中,耐高温弹簧材料被广泛应用于各种需要承受高温环境的部件和装置中。这些高温弹簧起到了关键的作用,确保机械系统的正常运行和稳定性。耐高温弹簧材料的选择对于确保设备的工作寿命和可靠性非常重要。

耐高温弹簧材料必须能够承受极端温度条件下的高压和高应变环境,同时保持其机械性能和弹性恢复能力。在高温环境下,弹簧材料容易遭受氧化、变形和失去弹性等问题,因此需要选用具有良好高温稳定性和高温强度的材料。

常见的耐高温弹簧材料

下面是几种常见的耐高温弹簧材料:

  • 铬合金钢:铬合金钢具有较高的耐高温性能和抗氧化能力。它们能够在高温下保持较好的强度和韧性,同时具备优异的抗腐蚀性能。
  • 镍基合金:镍基合金是一种常用的高温合金,被广泛用于耐高温弹簧的制造。镍基合金具有良好的高温强度和耐腐蚀性能,能够在高温下保持较好的弹性和机械性能。
  • 钼合金钢:钼合金钢具有良好的高温强度和耐氧化性能。它们能够在高温环境下保持较好的弹性,同时具备抗腐蚀性能。
  • 石墨:石墨具有良好的高温稳定性和自润滑性能,适用于一些需要在高温环境下进行往复摩擦的耐磨弹簧。
  • 陶瓷:陶瓷材料具有出色的高温稳定性和耐腐蚀性能。它们广泛应用于高温环境下的弹簧部件。

如何选择合适的耐高温弹簧材料

为了选择适合的耐高温弹簧材料,需要考虑以下几个因素:

  • 工作温度:确定设备所处的高温工作环境,根据工作温度选择相应的耐高温材料。
  • 材料性能:比较不同材料的耐高温性能、强度、韧性、抗腐蚀性等指标,选择性能最优的材料。
  • 设备要求:根据设备的设计要求和工作条件,考虑弹簧的负荷、压力和工作寿命等参数,选择合适的弹簧材料。
  • 成本:考虑材料的成本和制造工艺,选择既经济又符合要求的耐高温弹簧材料。

对于一些特殊要求的高温环境,可能需要定制特殊的耐高温弹簧材料。定制材料可以根据工程师的要求进行设计和制造,以满足特定的工作条件和性能要求。

耐高温弹簧材料的应用领域

耐高温弹簧材料广泛应用于以下领域:

  • 航空航天:航空航天领域对耐高温弹簧的需求非常高,航空发动机、航天器、导弹等都需要承受高温环境的弹簧部件。
  • 能源:能源装置中的燃烧室、锅炉等高温设备需要使用耐高温弹簧材料。
  • 化工:化工生产中的高温反应器、高温管道等需要耐高温弹簧材料。
  • 汽车:汽车引擎和排气系统中的高温部件需要使用耐高温弹簧材料。
  • 电子:一些高温电子设备中需要使用耐高温弹簧材料。

耐高温弹簧材料在这些领域中起到了关键的作用,保证了设备的正常运行和安全性。

总结

耐高温弹簧材料的选择对于确保设备的工作寿命和可靠性非常重要。不同的耐高温弹簧材料具有不同的耐高温性能、强度和韧性等特点,需要根据工作温度、设备要求、材料性能和成本等因素进行选择。合适的耐高温弹簧材料能够在极端条件下保持稳定的弹性和机械性能,确保设备在高温环境下的正常运行。

四、纳米等于纳米材料吗?

  纳米(nm)和米、微米等单位一样,是一种长度单位,一纳米等于十的负九次方米,约比化学键长大一个数量级。纳米科技是研究由尺寸在0.1至100纳米之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术。可衍生出纳米电子学、机械学、生物学、材料学加工学等。   纳米材料是指三维空间尺度至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,它是由尺寸介于原子、分子和宏观体系之间的纳米粒子所组成的新一代材料。由于其组成单元的尺度小,界面占用相当大的成分。因此,纳米材料具有多种特点,这就导致由纳米微粒构成的体系出现了不同于通常的大块宏观材料体系的许多特殊性质。纳米体系使人们认识自然又进入一个新的层次,它是联系原子、分子和宏观体系的中间环节,是人们过去从未探索过的新领域,实际上由纳米粒子组成的材料向宏观体系演变过程中,在结构上有序度的变化,在状态上的非平衡性质,使体系的性质产生很大的差别,对纳米材料的研究将使人们从微观到宏观的过渡有更深入的认识。 

五、什么是纳米材料?纳米材料的用途?

纳米材料的意思是三维空间尺度起码有一维位于纳米量级(1至100纳米)的材料,它是以尺寸介于原子、分子以及宏观体系中间的纳米粒子所构造的新一代材料。

1、建筑领域

在建筑领域利用纳米技术,能让结果差距变大。的确,部分纳米技术已在市面上获得了应用。比如:环保上的窗户清洁、建筑物以及道路等。当然,除此之外,还有部分纳米添加在了施工材料中,从而提升机械性、耐久性以及绝缘性,并且跟传统材料相比,在重量上还有所降低了。比如:纳米陶瓷用于水泥中添加强度。传感器系统把越来越多的用在施工中,包含楼宇环境、机械强度。

2、陶瓷领域

接下来,它还应用在了陶瓷领域,当然它主要体现在了耐温、耐刮以及耐磨等方面。相信大家都知道,纳米陶瓷料在高温下具备良好的隔热效果,并且不脱落和耐水,最重要的是对环境无污染。

六、最强耐高温材料?

最强耐高温的材料是碳化钽铪合金。

碳化钽铪合金实际是指五碳化四钽铪化合物,是目前已知化合物中熔点最高的物质。它可以被

认为是由碳化钽(熔点3983 oC)和碳化铪(熔点3928oC)这两种二元化合物组成。

用途: 用作喷气发动机的耐热高强材料以及控制和调节装备的零件等。

七、什么材料耐高温?

耐高温材料,指耐高温1500度的金属材料,即熔点在1500以上的金属有钨、铼、锇、钽、铌、铱等金属。

1、钨

钨,一种金属元素。原子序数74,原子量183.84。钢灰色或银白色,硬度高,熔点高,常温下不受空气侵蚀;主要用途为制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具,也用于光学仪器,化学仪器。中国是世界上最大的钨储藏国。

2、铼

铼是一种化学元素,符号为Re,原子序为75。铼是种银白色的重金属,在元素周期表中属于第6周期过渡金属。它是地球地壳中最稀有的元素之一,平均含量估值为十亿分之一。

3、锇

锇是元素周期表第六周期Ⅷ族元素,铂族金属成员之一。元素符号为Os,原子序数76,相对原子质量190.2。属重铂族金属,是目前已知的密度最大的金属。

4、钽

钽 Ta,金属元素,主要存在于钽铁矿中,同铌共生。钽的硬度适中,富有延展性,可以拉成细丝式制薄箔。其热膨胀系数很小。

5、铌

铌(niobium)是一种化学元素。化学符号Nb,原子序数41,原子量92.90638,属周期系ⅤB族。1801年英国C.哈切特从铌铁矿中分离出一种新元素的氧化物,并命名该元素为columbium(中译名钶)。铌是灰白色金属,熔点2468℃,沸点4742℃,密度8.57克/立方厘米。

八、隔热耐高温材料?

1、耐高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。

2、耐火材料通常是指能耐1580℃以上温度的无机物材料。

3、它们是修建窑炉、燃烧室和其他需耐高温的建筑材料。

4、一般用石英砂、粘土、菱镁矿、白云石等作原料而制成,如耐火水泥、镁砖等。

5、从广义上讲,无机耐火、耐热材料是指这些化合物的硬度高、脆性好、耐化学腐蚀性能好,而且熔点在1500以上。

6、主要分金属与非金属化合物和非金属间化合物两类。

7、前者如钨、钼、钽、铌、钒、铬、钛、锆等难熔金属以及稀土金属的硼化物、碳化物、氮化物、硅化物、磷化物和硫化物等;后者如碳化硼、碳化硅、氮化硼、氮化硅、磷化硼、磷化硅等。

8、后者有极重要的用途,可用作高温耐火材料(如磨料、铸模、喷嘴、高温热电偶套管)、耐热材料(如火箭的结构元件、核工程材料、电热元件)、电工材料(如高温热电偶、引燃电极),此外还用作耐化学腐蚀材料和硬质材料等。

9、耐热聚合物可用作耐高温薄膜绝缘材料、耐高温纤维、耐高温涂料、耐高温粘合剂等。

九、纳米复合材料与纳米材料区别?

纳米复合材料与纳米材料的主要区别在于组成和结构。

1. 组成:纳米复合材料由两个或多个不同种类的材料组合而成,其中至少有一个是纳米级的材料。这些材料可能具有不同的化学组成和物理性质。

2. 结构:纳米复合材料具有复杂的结构,通常包括纳米级的颗粒、纤维或板状填料与基础材料的相互作用。这些纳米级的填料可以均匀分散在基础材料中,也可以形成纳米颗粒或纳米层状结构。

而纳米材料是指具有纳米级粒径的材料,可以是单一的基础材料,也可以是由纳米级颗粒、纳米纤维等组成的单一材料。纳米材料的结构相对纯净和简单。

总之,纳米复合材料由两种或多种不同的材料组成,其中至少有一个是纳米级的,而纳米材料可以是单一的纳米级基础材料或者由纳米级组分构成的复杂结构。

十、耐高温材料行业前景

耐高温材料行业前景

耐高温材料是一种在高温环境下依然能保持稳定性能的材料,具有广泛的应用领域和巨大的市场潜力。在当前工业发展中,对耐高温材料的需求日益增加,因此该行业的未来前景备受关注。

市场需求与趋势

随着汽车、航空航天、电子、能源等行业的快速发展,对耐高温材料的需求不断增长。这些行业对材料的稳定性能和耐高温特性有着极高的要求,促使耐高温材料行业蓬勃发展。未来,随着科技进步和工业升级,耐高温材料的应用领域将继续扩大,市场潜力无限。

行业竞争与发展

耐高温材料行业竞争激烈,主要集中在技术创新和产品质量上。一些企业通过不断推陈出新,研发出更加优质的耐高温材料产品,赢得市场青睐。同时,行业内的竞争也促使企业提升技术水平和服务质量,推动整个行业的发展。

技术创新与应用拓展

技术创新是耐高温材料行业发展的关键驱动力。企业通过持续不断的研发投入,开发出更加先进的耐高温材料产品,满足市场需求。同时,不断探索新的应用领域,拓展产品的应用范围,也是行业发展的重要方向。

政策支持与环境影响

政府对耐高温材料行业的支持政策也对行业发展起着积极的推动作用。在环保意识不断增强的当下,耐高温材料的应用也受到关注。环境友好型的耐高温材料产品将会成为未来发展的趋势。

市场营销与品牌建设

在激烈的市场竞争中,市场营销和品牌建设至关重要。通过有效的营销策略和品牌推广,企业可以更好地树立品牌形象,提升市场竞争力。建设具有竞争优势的品牌是耐高温材料企业可持续发展的基础。

未来展望与挑战

耐高温材料行业前景广阔,但也面临一些挑战。技术创新、市场营销、品牌建设等方面的不断提升是企业发展的关键。同时,行业规范和政策环境的不断完善也是行业可持续发展的重要保障。未来,耐高温材料行业将在市场需求的推动下迎来更加广阔的发展空间。

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