按维数,纳米材料的基本单元可分为3类:一是零维。指在空间三维尺度均在纳米尺度,金属 铋,如纳米粉体、原子团簇等;二是一维。指在空间有两维处于纳米尺度,金属铋,如纳米丝、纳米棒、纳米管等;三是二维。指在三维空间中有一维处于纳米尺度,稀有金属铋,如**薄膜、多层膜及**晶格等。因为这些单元往往具有**性质,所以对零维、一维及二维的基本单元分别又有**点、**线和**阱之称。其不同于体材料性质产生的主要原因是电子在小尺寸窖中表现出的**限制效应。金属纳米材料具有许多其本体普通材料所没有的*特的物理和化学性能,在光、电、磁、催化剂、传感、生物医药等方面具有广泛的应用前景。这些*特性能与纳米材料的尺寸、形状密切相关,因而形貌可控地制备纳米材料非常重要
典型的纳米金属材料的金属纳米线的纵横比在 1000以上,因此它们通常被称为一维材料。纳米金属材料的金属纳米线具有许多在大块或三维物体中没有发现的有趣的性质。这是因为电子在纳米金属材料的金属纳米线中在横向受到**束缚,能级不连续。这种**束缚的特性在一些纳米金属材料的金属纳米线中(比如碳纳米管)表现为非连续的电阻值。这种分立值是由纳米尺度下**效应对通过纳米金属材料的金属纳米线电子数的限制引起的。这些孤立值通常被称为电阻的**化