包括红外线、雷达波,且其尺寸远小于红外线和雷达波波长,透射率较高,所以反射信号强度大大降低,达到隐身作用,且粒子密度小,利于在航空方面的应用。例如纳米氧化铝、氧化铁、氧化硅等对中红外波段的吸收,纳米磁性粒子既有优良的吸波特性,又有良好的吸收和耗散红外线的性能,纳米级的硼化物、碳化物,包括纳米纤维,也能应用在隐身材料方面。(3)光通讯材料。如纳米TiO2粒子/聚酰亚胺复合材料用作波导管。
非线性光学材料
许多纳米无机粒子具有大的三阶非线性光学系数χ(3) 如纳米粒子SiO2/PPV复合材料等。
光电材料
利用半导体高分子和纳米粒子复合材料的光诱导电化学反应,可以制备光致变色材料,彩色显示材料等,如TiO2、WO3、CdS纳米粒子/聚苯胺构成光致变色体系,用于光记录TiO2制备固体高分子激光二极管等。利用纳米粒子的低熔点性质,如纳米银粒子熔点可以降低到100,制成的导电浆料可以在低温进行烧结。 利用高分子纳米复合材料的敏感特性用作敏感材料,这是它最有前途的应用领域之一。不仅由于纳米粒子具有表面积大,表面活性高,对周围环境敏感,温度、气氛、光、湿度等的变化会引起粒子电学、光学等行为的变化,而且纳米粒子在基体中的聚集结构也会发生变化,引起粒子协同性能的变化,因此可