纳米科技产品:清洁好帮手

来源 :发明与创新(学生版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:mazipeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  日常生活中,许多人一定常有这样的经验:才几个月没骑的自行车居然生锈了;坐上火车往窗外一看,发现车窗上有一道又一道的水痕;身边的瓶罐总是有黏黏的残胶去不掉;想让刚打好蜡的爱车可以光亮如新,让灰尘黏不上去……
  其实,运用纳米科技就可以轻易地解决这些问题。科研专家们利用纳米微粒,撷取纳米本身的表面特性。再结合不同的化学配方,将“纳米粉体”与“超疏水组成”这两个核心技术搭配其他化学材料,陆续研发出“残胶去渍膏”、“不锈钢水渍去污膏”、“亮面研磨剂”以及“表面保护膜”等产品,解决生活中烦人的水渍、油渍、锈斑与残胶等问题。
  
  纳米科技变成去污大师
  
  为了创造纳米科技的最佳应用,台湾工研院纳米中心于纳米创意应用及原型产品计划当中,建立了纳米知识结构化数据库,系统化整理出众多的纳米新现象、新知识;再由其中发掘新的创意,进行原型产品研发,进而将技术落实于应用。
  生活中有些瓶瓶罐罐在撕下旧标签后,残胶还黏在瓶罐表面;又或者家中的幼童把贴纸贴得衣柜、冰箱、墙壁到处都是,这让父母们大为光火。而使用市面上的残胶去除剂擦拭溶解的残胶时,残胶还是会糊成一片。“残胶去渍膏”则是利用溶剂将残胶澎润后,再利用纳米微粒研磨力量去除残胶,最后利用独特配方内容物,将残胶包覆,形成类似橡皮擦屑的颗粒,无需用水冲洗,就可以去除瓶子、墙上、衣柜上的残胶。
  在节能减碳的风潮下,自行车变成相当时髦的商品,但如果一段时间没骑,表而就会生出一层锈斑;若是用钢刷或菜瓜布把锈斑刷掉,会让表面变得伤痕累累。为了除垢又不伤车身,研究人员利用有机溶剂及微纳米级粉体等,制成“不锈钢水渍去污膏”,应用物理与化学研磨方式,只要几分钟就可以去除锈斑。当然,“不锈钢水渍去污膏”的用途还不仅于此。
  “水渍”这种东西,可算是玻璃清洁的一大麻烦,不论是厕所镜子、火车或客运车窗上,经常都会发现斑斑点点的水渍,用一般的玻璃清洁剂是无法去除的,因为若是放在显微镜下观察就会发现:水渍原来是水中的化学物质对玻璃的腐蚀。“不锈钢水渍去污膏”也可以解决这个麻烦,而且不会损坏玻璃表面的光亮。
  至于一些金属饰品,若是经年累月产生氧化或污渍,“亮面研磨剂”就可以派上用场了。利用微纳米等级的粉体,在不锈钢、金、银、铜等合金表面上进行物理研磨,并依不同需求选择研磨颗粒的大小,细微的粉体不会造成基材表面损伤,可以让首饰或合金达到光亮如新的效果。
  至于“表面保护膜”则利用了纳米技术“超疏水”的特性,让泼在物体表面的水珠无法残留,就像在荷叶上的水珠不会残留于荷叶上。所谓“超疏水”就是水珠与物体面的接触角会呈现120度以上,让水珠不易残留。
  值得注意的足,“表面保护膜”的超疏水特性让水珠与物体面的接触角呈150度,水珠更不容易残留于物体表面,只要物体表面稍微倾斜或轻轻一吹,水珠就会顺势下滑,并带走表面灰尘等污物,让物体表面常保洁净。
  
  纳米科技走入生活
  
  目前,台湾工研院所研发的这几项产品,相较于市场上的竞争者,其中的“残胶去渍膏”与“表面保护膜”特别具有竞争力。因为“残胶去渍膏”采用对人体无害的有机酸软化污渍进行化学研磨,较闷前市售产品采用的强酸强碱溶胶方式安全许多。
  “表面保护膜”可形成一定强度的保护膜,实验证明,若以2~3H硬度的铅笔划过,不会造成损伤;而且除了强酸、强碱外,其他的溶液皆可承受,另外,接触角大于150度的超疏水特性用于车体表面,不但可以保护车体烤漆,而且只要时速达40公里,水珠便会带走灰尘飞离,让车身焕然一新,不需要经常清洗维护,籍此又可节省水资源。
  目前,这四项创新技术多应用于汽车、火车等交通工具。而这些产品制作的材料也全是绿色环保材料,易被分解,不会造成污染。
其他文献
本文对词汇衔接手段与英语阅读教学相关问题加以论述。
仪器仪表企业的兴衰成败有多种原因,但从竞争力的基础,从技术的角度来说,主要取决于是否掌握核心技术。一个企业的自主研发能力,在某种层面上决定了这个企业的兴衰。
随着时代的发展,我国的经济建设的步伐逐渐的加快,对能源的需求也是与日俱增,煤矿资源作为我国的重要能源之一,其开采的活动逐渐的增多,在煤矿开采的过程中,煤矿深部岩巷围岩的稳定
锅炉控制系统是一个多变量、大时滞、干扰因素多的非线性时变系统.常规控制手段很难达到理想效果。针对燃煤热水锅炉燃烧系统普遍存在热效率低的问题,提出一种以炉膛温度为指标
本文对农村中学美术教育的相关问题加以论述。
随着我国社会主义市场经济的发展和房地产建筑市场的不断变革,建筑工程造价在计算方法、价格、成本等方面也发生着相应的变化。对工作造价实施动态管理已经成为适应市场发展的
由中国电子学会主办、中国电子学会电子测量与仪器分会、北京航空航天大学等单位承办的第九届国际电子测量与仪器学术会议(ICEMI’2009)于2009年8月16—18日在北京温都水城召开
介绍了C8051F060内部集成的CAN控制器的使用方法.给出了以该芯片为核心的CAN总线智能节点的硬件、软件设计方案。介绍了一种新的CAN总线收发器隔离电路设计方案。最后,将该方案
本文对高级英语教学中学生语篇分析能力培养的相关问题加以论述。
本文强调应注重大学生健康人格素质的塑造,努力建设和谐校园。