A. 材料的尺寸至少有一个维度在1-100nm范围,从而产生区别于体相材料特殊性质的材料; B. 原子间距必须是在纳米1-100nm的范围内; C. 材料的性质展现出量子限域效应的材料; D. 发光光谱具有分离、不连续特征的材料
A. 中国文房四宝中的“墨”; B. 中世纪古老的教堂和神殿的玻璃; C. 兵马俑的陶土; D. 中国陶瓷用的高岭土
A. 纳米颗粒的尺寸; B. 纳米颗粒的形状; C. 纳米颗粒的颜色; D. 纳米颗粒的质地
A. 在空间的三个维度方向上,其尺寸都在纳米尺度范围内的颗粒; B. 在空间的二个维度方向上,其尺寸都在纳米尺度范围内的线材等; C. 在空间的一个维度方向上,其尺寸在纳米尺度范围内的薄膜; D. 由纳米尺度单元在空间构筑而成的材料
A. C60; B. CNT; C. Graphene; Diamond
A. 尺寸; B. 形状; C. 表面形貌; D. 组分
A. 尺寸越小,表面原子数所占的比例越高; B. 表面原子由于配位数降低,出现一些悬挂键,从而出现一些活性中心; C. 表面效应的增加会导致稳定性降低,熔点下降; D. 尺寸减小,会导致纳米材料的比表面积增加
A. 纳米材料的尺寸不会影响其电子结构; B. 纳米材料的形状不会影响其电子结构; C. 纳米材料的电子结构可能会区别于体相的准连续能带结构,产生一些分离能级,影响催化性能; D. 纳米材料电子结构的变化,可能会由于带隙的变化,从金属导体变成绝缘体
A. 居里温度; B. 矫顽力; C. 外界磁场强度; D. 饱和和剩余磁化强度
A. 宽频带的吸收增强; B. 红移和蓝移现象; C. 激子吸收发生变化; D. 发光与尺度有关