(1)微电子材料
超微粉体应用于电子材料的代表性例子是厚膜材料,它是将二氧化硅粉体与导电金属粉混合后均匀地分散于有机溶剂中制成浆料,即所谓的厚膜浆。这种浆料经网板印刷涂在陶瓷基板上,然后绕成,用于电阻器、电容器等电路元件以及电路元件间的连接或电子线路的连接导体。
用于导电浆的导电性超微粉体有Au, Pt, Pd, Ag、 Cu, Ni等;用于电阻菜的粉体有RuO, RuzOr, MoOs, LaB、C等;用于介电体浆料的超微粉体有BaTiO,TiO,等,导电浆料的导电成分大多是贵金属。但也使用Cu,Ni等非贵重金属.
在集成电路板基板的封装材料中,要使用高纯超细硅微粉,它与环氧树脂结合完成芯片和元器件的黏结封固,对于大规模和超大规模集成电路板不仅要求硅微粉纯度高、粒度细,而且还要求颗粒形状为球形。此外,超微和纳米二氧化硅还用于半导体硅片、集成电路的层间膜、平面显示器、微电机系统等的精细抛光。制作高性能超薄氧化铝基板要使用粒径特别均匀的高纯氧化铝超微粉体,这种氧化铝膜可使传输线路微细化,还可用于振荡板、传感器基板以及与金属结合的散热性基板等
(2)磁记录材料
现代社会信息量飞速增加,需要记录的信息量不断增多,要求记录材料高性能化,特别是记录高密度化,高记录密度的记录材料与超微粉体有密切关系。例如,要求每平方厘米可记录1000万条以上信息,那么,一条信息要求被记录在1~10um中,至少具有300阶段分层次的记录,在1~10um2中至少必须有300个记录单位,若以超微颗粒作为记录单元,可使记录密度显著提高。作为磁记录单位的磁性粒子的大小必须满足; ①颗粒的长度应远小于记录波长,粒子的宽度应该远小于记录深度, 一个单位的记录体积中应尽可能有更多的磁性粒子,因此,作为磁记录的粒子要求为单磁畴针状微粒,其体积要求尽量小,但不得小于变成超顺磁性的临界尺寸(约10nm),目前所用的录像磁带的磁体大小为100~300nm (长径)、 10~20nm (短径)的超微粒子。磁带一般使用的磁性超微粒为铁或氧化铁的针状粒子。器e启sn
目前用约20nm的超微磁性颗粒制成的金属磁带、磁盘已经商品化,其记录密度可达到每厘米记录400~4×107的信息单元。与普通磁带相比,具有高密度、低噪声和高信噪比等特点。
此外,利用超微粉体或纳米粉体材料可研制出响应速度快、灵敏度高、选择性好的各种不同用途的传感器。例如,利用生物纳米传感器可获取生命体内各种生化反应的生化信息和电化学信息。另有研究表明,纳米二氧化硅光学纤维对波长大于600nm的光的传输损耗小于10dB/km,此值比普通二氧化硅材料的光传输损耗小很多。纳米级金属微粒以晶格形式沉积在硅表面后,可以成为高效电子元器件。