此类材料指孔隙尺寸小於100奈米之多孔隙材料,包括自然界中早已存在之生物膜与沸石,其高表面积(通常高达~102m2/g),使之具高催化及x1附效应。奈米孔隙材料可由溶胶-凝胶法、微影蚀刻、离子束等方法制得;奈米孔隙薄膜经镀膜处理,可得奈米细管结构。
奈米孔隙材料可用开发改良催化剂,应用於石化工业等。利用孔隙结构,在薄膜过滤系统纯化/分离、药物输送植入装置、及基因定序、医学检测等,奈米孔隙材料均有相当大之应用潜能。气胶为质轻之良好绝热材料;奈米孔隙薄膜可作为半导T业中之低介电材料;奈米多孔矽特殊的发光X质,可作为固态雷S之材料;奈米多孔碳则具高电容特X,可应用於如手提电脑、行动电话,乃至电动车等电池之开发。
四、奈米纤维(英语:nanofiber)与奈米线(nanofibers&nanowires)
奈米技术最重要的应用之一就是用於制造尺度接近10nm的场效应管。此图显示奈米线场效应管的开通过程。
File:A-simple-and-fast-fabrication-of-a-both-self-cleanable-and-deep-UV-antireflective-quartz-1556-276X-7-430-S1.ogv播放媒T
Nanostructuresprovidethissurfacewithsuperhydrophobicity,whichletswaterdropletsrolldowntheinclinedplane.
奈米纤维在此指相对较短之纤维,包括碳纤丝(carbonfibrils)、人造高分子纤维、及氧化铝纤维等;静电纺丝是制造人造高分子奈米纤维之方法,可结合奈米微粒或奈米管等材料於纤维中。工研院化学工业研究所正开发之电纺奈米纤维,其尺度约为人发的1/100。
奈米缆线则倾向为无机材质,包括金属、半导T(如矽、锗)、及一些有机高分子,主要应用於电子工程。其制造主要有三个方式:
(一)微影蚀刻或拓印。
(二)化学成长。
(三)自组装成长。
奈米缆线之电子传递行为并不遵循古典电学,例如其电阻为一定值并不随长度改变;应用於建构复杂之电路系统时,须挑战之困难点在於缆线间之连结X。
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