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纳米铜是一种新型化合物 纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气发生反应 纳米铜与普通铜所含铜原子的种类不同 纳米铜无需密封保存
因纳米粒子半径太小,故不能将其制成胶体 一定条件下纳米粒子可催化水的分解 一定条件下,纳米TiO2陶瓷可发生任意弯曲,可塑性好 纳米粒子半径小,表面活性高
从外观上无法区分FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体 纳米材料粒子直径一般在10-9m至10-7m之间,因此纳米材料属于胶体 Fe(OH)3胶体电泳的实验中,阴极附近颜色加深,阳极附近颜色变浅,证明Fe(OH)3胶体带正电 将碳酸钙经过特殊加工制成纳米碳酸钙,化学性质没有明显变化
光速通过此分散系时会形成一条光亮的“通路” 此分散系中“纳米材料”的粒子在做不停的、无序的运动 在外加电场作用下,“纳米材料”的粒子可能向电极做定向运动 用滤纸过滤的方法可以从此分散系中分离得到该“纳米材料”
1~100nm 0.1~10nm 10~150nm 150~200nm
1~100nm 0.1~10nm 10~150nm 150~200nm
胶体区别于其他分散系的本质依据是具有丁达尔效应 通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体粒子也一定会向某一极移动 纳米材料粒子直径一般在10﹣9m与10﹣7m之间,因此纳米材料属于胶体 在江河入海处容易形成沙洲与胶体的聚沉有关
F=f F=f 2f F=3f
F.=f F.=f 2f F.=3f
0.5~10m 1~10m 1~7m 0.5~7m
1-100 1-10 0.1-10 0.1-100
光束通过此分散系时会形成一条光亮的“通路” 此分散系中“纳米材料”的粒子在做不停的、无序的运动 用滤纸过滤的方法可以从此分散系中分离得到该“纳米材料” 在外加电场作用下,“纳米材料”的粒子可能向某一极做定向运动