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纳米氮化铝
纳米氮化铝粉通过通过高频等离子气相合成法制备,纯度高,粒径小,比表面积大,表面活性高,通过表面改性处理的粉体,不会发生水解反应,含氧量低(<0.01%),绝缘导热性能效果非常明显。用在高分子树脂中,增黏不明显,是目前好的高导热绝缘填料。纳米氮化铝属类金刚石氮化物,可稳定到2200℃,室温强度高,且强度随温度的升高下降较慢;纳米氮化铝粉体具有良好的导热性,热膨胀系数小,热导率理论值为340w/mk,与铜差不多,同时又高度绝缘,电阻率1015,且可耐1400度高温,可以大幅度提高塑料和硅橡胶的导热率,是良好的耐热冲击材料,抗熔融金属侵蚀的能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料;纳米氮化铝具有优良的电绝缘性,介电性能良好;纳米氮化铝具有良好的注射成形性能;用于复合材料,与半导体硅匹配性好,界面相容性好,可提高复合材料的机械性能和导热介电性能。
产品参数
产品应用
1制造集成电路基板,电子器件,光学器件,散热器,高温坩埚制备金属基及高分子基复合材料,特别是在高温密封胶粘剂和电子封装材料中提高材料的散热性能及强度特性,有好的应用前景,可以取代目前进口的微米氮化铝;
2导热硅胶和导热环氧树脂:用我公司生产的纳米氮化铝制备出高导热硅胶,它具有良好的导热性,良好的超电绝缘性,较宽的电绝缘性和使用温度(工作温度80-250℃),较低的稠度和良好的施工性能。产品已达或超过进口产品,因为可取代同类进口产品而广泛应用于电子器件的热传递介质,提高工作效率。如CPU与散热器隙,大功率三极管,可控硅元件,二极管,与基材接触的细缝处的热传递介质。纳米导热膏是填充IC或三极管与散热片之间的空隙,增大它们之间的接触面积,达到更好的散热效果;
3纳米润滑油及抗磨剂:纳米陶瓷机油中添加的改性纳米氮化铝陶瓷粒子随润滑油作用于发动机内部的摩擦副金属表面,在高温和极压的作用下被激活,并牢固渗嵌到金属表面凹痕和微孔中,修复受损表面,形成纳米陶瓷保护膜。因为这层膜的隔离作用,使机件间相对运动产生的摩擦只是作用于这层保护膜,纳米陶瓷粒子象小滚珠一样将摩擦副间的部分摩擦由传统的滑动摩擦转变为滚动磨擦,从而极大的降低摩擦力,将运动机件间的摩擦降至近乎零,对发动机起到强的抗磨保护作用,通过改善润滑,可降低摩擦系数80%以上,提高抗磨能力350%以上,降低磨损80%以上,可延长机械零件寿命3倍以上,减少停工,降低维修成本,延长大修期一倍以上,节能10%-30%,提高设备输出功率20%-40%,其添加量仅为万分之二到千分之一;
4高导热塑料中的应用:改性后的纳米氮化铝粉体可以大幅度提高塑料的导热率。通过实验产品以10-30%添加到塑料中,可以使塑料的导热率从原来的0.3提高到3,导热率提高了10倍多。目前主要用在PVC塑料,聚氨酯塑料,PA塑料,功能塑料等;
包装储存
本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
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纳米技术主导未来战争
纳米技术的军事应用
任何最新的技术都能在军队中找到身影,当然,纳米技术也不例外。纳米技术的迅猛发展已经逐渐影响到了军队建设的方方面面,从军人制服、射击武器到航天器和复杂的武器技术装备,都能看到纳米技术的身影。同时,纳米技术也将被应用到现役中的武器技术装备,以大幅提高其战术技术性能。此外,科学家们使用纳米技术还可研发出独特的设计材料、半导体和光学元器件、生化武器微型探测传感器、性能更加先进的电子计算机……纳米技术的广泛应用不但可大幅降低武器技术装备的研发成本,而且还能减轻武器技术装备的尺寸、重量和能源损耗。
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美国一直非常重视纳米技术的开发。美国高层认为,哪个国家率先掌握了纳米技术就可以在未来的全球地缘政治格局中占据优势地位,纳米武器在未来战争中的作用甚至会超过核武器,纳米武器的出现比当年原子弹的出现对国家地位和实力的影响还要大。“氢弹之父”爱德华泰勒早就对此做出了预言,“哪个国家率先掌握了纳米技术,就一定会在下世纪的世界技术领域里占据主导地位。”
当前,世界各国在科学技术领域的竞争十分激烈,各军事大国都想率先掌握纳米技术,从而实现对他国的技术优势,并通过各种手段力求确保本国成为纳米技术的唯一拥有者。同时,在获取绝对技术优势之前,各大国都在千方百计的掩饰本国在纳米技术领域的研究进展,都不想成为其他国家的“众矢之的”。
纳米技术在军事上的应用必然会在现在战争中引发质的转变,智能装备的出现就是最好的说明。未来,多功能微型机器人和纳米机器人将会广泛应用于战争的各个领域,对未来战争的作战模式、作战理论、作战方法、战争进程和结局均会产生重大的影响。纳米机器人是由最简单的化学结构组成(如原子和分子),通过预先设定的内部程序执行赋予的微观或纳米层面的任务。简单点说,纳米机器人就是一种亚微米大小的武器技术装备。
纳米机器人的攻击方式
据一些专家推算,预计到2025-2030年纳米机器人就将研制成功,届时受其影响国际政治军事形势也必将发生重大的变化。纳米机器人的出现,可能会带来四个方面的深度变化:第一,出现了小型的武器技术装备系统和隐形武器,军队和国防兵工企业也将由机器人代替人类进行作战和生产;第二,在纳米武器面前,其他的所有武器(包括核武器)都将黯然失色,纳米机器人将开始逐渐取代所有的传统型武器技术装备,成为未来战争中的主战兵器;第三,各大国之间的军备竞赛将会变得越来越紧张和激烈,不可控性明显加强;第四,出现了爆发世界性大战的新苗头。
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在未来战争中,纳米机器人的使用范围非常广泛,它既可以采用传统的作战方式(如爆破攻击、热能攻击、动力攻击等等),也可以使用新型的作战样式(如电磁辐射攻击、信息攻击、生化攻击等等)。
从杀伤效能来看,纳米机器人的威力要高出核武器数倍,它能消灭地球表面所有的细菌、病毒和微生物,甚至整个地球生态圈。
纳米机器人的出现,不仅改变了未来战争的性质和特点,而且极有可能成为未来战争的导火索。从上世纪中叶开始,大国之间凭借核武器逐渐形成了确保相互摧毁的核平衡态势。大国之间虽有矛盾,但鉴于核武器的恐怖威力,谁也不敢发动世界大战,因为一旦战争爆发,就意味着人类的整体灭亡。纳米机器人出现后,核武器一夜之间就会变得毫无用处,不但打破了大国之间的核均势,而且有核国家也无法再用核武器对他国进行威慑和恐吓。各国都清楚,纳米机器人可在极短的时间内悄无声息的使核武器失去效能,变成一堆废铜烂铁。
各国目前开展的纳米武器军备竞赛必然会导致世界军事政治局势不稳。试想一下,如果哪个国家首先掌握纳米军事技术,那它就可以瞬间使潜在敌国遭受无法承受的损失,而自身却无需付出太大的代价。
从某种意义上讲,在未来的纳米战争时代,先发制人战略必然是战争策略的首选,美国军方一直坚信这一点。此外,研究人员指出,纳米机器人不仅可用于进攻,还可用于防御,且防御的效能要远远强于其进攻的效能。
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