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之七 (第18/34页)
T後段应用必要的处理步骤。如高浓度CO净化触媒-Au/TiO2,即将~10nm的金均匀分布在TiO2载T上,以发挥其净化功能,其中TiO2载T为溶胶-凝胶法制得之奈米孔隙材料,以具备奈米尺寸空间容纳金奈米颗粒。 复合材料:奈米粉T最大之应用之一,在於奈米高分子复合材料之开发。由於无机分散相表面积与高分子间之作用力,使复合材料之刚X大幅提升,透气X、热膨胀X下降,耐化学腐蚀,及保有透明X等之优点,可广泛应用於一般民生工业,如家电器材、汽车零组件、输送导管等耐磨结构材料上;在包装材料上之应用,如保鲜膜、饮料瓶,则可利用其耐热X、高阻气X及透明等优点。Caly/Nylon之复合材料,由於分散均匀,只要添加3~4%,即可将Nylon之熔点从70℃提升至150℃,且加工X非常良好[来源请求]。 涂布:奈米粉T涂布具增强表面y度、抗磨、透明等特X,已应用於建材及太yAn眼镜镜片上,Kodak正发展以奈米粉T涂布制造防刮之x-ray底片。此外,亦有利用奈米粉T涂布光学、耐腐蚀、绝热特X之应用开发。磁X奈米粉T涂布则可应用於资料储存方面[来源请求]。 医学与药物:经表面修饰之奈米粉T可应用於药物输送、奈米银微粒具有抗菌功效、氧化锌则具杀霉作用。TiO2与ZnO对UVx1收有相当好之功效,可应用於防晒油等美容产品[来源请求]。 其他:奈米粉T之高表面积,可利用工业上之催化反应;用於燃料电池上,可增加其反应速率,提高效能。此外,奈米颜料的开发、使用金属奈米粉T印制电子电路、及磁X奈米粉T於半导T与医学核磁共振影像上之使用,均为
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