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,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,新材料,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,新材料锑,如**薄膜、多层膜及**晶格等。因为这些单元往往具有**性质,新材料,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,新材料镉,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
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早期的研究发现。纳米晶Fe的饱和磁化强度试比普通块材a-Fe约低40%。Wagner等用小角中子散射(SANS)实验证实纳米晶Fe由铁磁性的晶粒和非铁磁性(或弱铁磁性)的界面区域构成,界面区域体积约占一半。纳米晶Fe的磁交互作用不**于单个晶粒,而且可以扩展越过界面,使数百个晶粒磁化排列。