功能性礦物及應用一、礦物材料礦物材料(MineralMaterials)是70年代末由地質學工作者提出的一個新概念,並很快發展成為一門相對獨立的學科
礦物材料定義為:在工農業生產和日常生活中具有應用價值的天然礦物、岩石及其製成品和仿製品
其含義包括四個方面:能被直接利用或經過簡單的加工處理(如破碎、選礦、切割、改性等)即可利用的天然礦物、岩石;以天然的非金屬礦物、岩石為主要原料,通過物理化學反應(焙撓、熔融、燒結、膠結等)製成的成品或半成品材料;人工合成的礦物或岩石;這些材料的直接利用目標主要是其自身具有的物理或化學性質,而不局限於其中的個別化學元素
礦物材料屬於無機非金屬材料範疇,但涉及範圍卻十分廣泛
礦物材料的開發和應用是許多學科綜合的結果,涉及範圍非常廣泛,本文僅對其中的一些重要發展方向加以探討
奈米礦物材料奈米技術的開發和應用風靡全球,在今後相當長的一個時期裏,仍將是材料領域的研究重點
奈米科學在礦物材料領域的應用起步較晚,但天然礦物中的各種奈米級結構早己引起重視
許多天然礦物(如沸石類、粘土類礦物及其改性化合物)具有奈米級孔道結構以及離子交換、吸附性能;絕大部分天然礦物具有奈米尺度的參雜結構,層狀結構的礦物的層間結構可被擴充或壓縮
在不久的將來,奈米科學和奈米技術的研究成果將在礦物材料研究領域產生更為廣泛的影響,礦物的奈米級結構的研究、奈米級礦物材料的合成、製備、改造、性能研究及應用將成為礦物材料重點研究的方向
其中,奈米級的礦物粉體的製備、礦物孔道結構的改造及其應用將得到優先發展
環境礦物材料90年代初,日本學者山本良一(Yamamoto)首先提出了環境材料的概念,很快在世界各國興起了全球性的環境材料研究、開發和應用熱潮,並成為材料科學與工程的最強勁的發展方向之一
環境材料是指那些對資源和能源消耗最少,對生態環境影響最小,再生迴圈利用率最高或可分