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    纳米磁性材料的制备方法精选PPT.ppt

    • 资源ID:50404606       资源大小:9.24MB        全文页数:49页
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    纳米磁性材料的制备方法精选PPT.ppt

    关于纳米磁性材料的制备方法第1页,讲稿共49张,创作于星期三纳米磁性材料可以表现在多个层次上,即零维的磁性纳米粒子;一维的磁性纳米丝;二维的磁性纳米膜;块状的磁性纳米粒子复合物。纳米材料的制备方法可分为两大类:1.由上到下,即由大到小,将块材破碎成纳米粒子,或将大面积刻蚀成纳米图形等。2.由下到上,即由小到大,将原子,分子按需要生长成纳米颗粒,纳米丝,纳米膜或纳米粒子复合物等。纳米磁性材料制备方法分类纳米磁性材料制备方法分类第2页,讲稿共49张,创作于星期三这里是另一种分类法,实际工作中会有更多创造变化。这里是另一种分类法,实际工作中会有更多创造变化。下面介绍一些具体实例第3页,讲稿共49张,创作于星期三由上到下,机械破碎法由上到下,机械破碎法 用高能球磨,超声波或气流粉碎等机械方法,可以将微粉制备成纳米粒子。对难熔金属或不能进行化学反应的材料,机械法较实用。缺点是粒度分级难,表面污染重。用高能球橦击金属材料表面,可使表面纳米化,提高抗磨损,抗腐蚀能力,而且表面与体材料为同一材料,没有表层剥落问题。此法机理主要是产生大量缺陷,位错,发展成交错的位错墙,将大晶粒切割成纳米晶。第4页,讲稿共49张,创作于星期三PP21st contactP1PP22nd contactP1VacuumvSampleVibrationgeneratorsample机械法表面纳米化机械法表面纳米化Localized severe plastic deformationRepeated Multi-directional Loading每一次撞击产生一组位错第5页,讲稿共49张,创作于星期三Treated surface50 m截面观察截面观察从表面到内部,位错密度逐步减少第6页,讲稿共49张,创作于星期三2 nmb=1/3111cbc将将 大大 晶晶 粒粒 切切 割割 成成 纳纳 米米 晶晶 粒粒 的的 是是 位位 错错 墙墙 bb第7页,讲稿共49张,创作于星期三由上到下,刻蚀法。由上到下,刻蚀法。将大面积的薄膜用化学,电子束,离子束刻蚀,甚至在扫描隧道显微镜等设备下用原子搬运的方法制备纳米点,纳米线或其他纳米图形。这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机第8页,讲稿共49张,创作于星期三离子束刻蚀机离子束刻蚀机第9页,讲稿共49张,创作于星期三刻蚀法生产的刻蚀法生产的GMRGMR磁头,长度仅为磁头,长度仅为磁头,长度仅为磁头,长度仅为5050纳米纳米纳米纳米 第10页,讲稿共49张,创作于星期三可用于原子搬运之类工作的是可用于原子搬运之类工作的是SPM类,如类,如扫描隧道电镜,原子力显微镜等。扫描隧道电镜,原子力显微镜等。第11页,讲稿共49张,创作于星期三由下到上,即从原子,分子开始生长由下到上,即从原子,分子开始生长。如在制备过程中不产生化学反应,就称物理法物理法。常用的有雾化法,溅射法,蒸发法,非晶晶化法等。如在制备过程中产生化学反应的就称为化学化学法法,常用的有金属有机化学气相沉积法(MOCVD),溶胶-凝胶法(sol-gel),水热法,共沉淀法等。第12页,讲稿共49张,创作于星期三气相凝聚法气相凝聚法气相凝聚法气相凝聚法在充有惰性气体的真空室,将金属加热蒸发成原子雾与惰性气体碰撞失去动能,在液氮冷却的棒上沉淀,将此粉末刮下收集。第13页,讲稿共49张,创作于星期三雾化法雾化法 雾化法指真空中金属熔体流束在四周环形超声气流等的冲击下分散成雾化的,微小的液滴,再在冷却的底板或收集器上凝固成纳米粒子。这是规模生产金属纳米粒子的有效方法。超声喷嘴的设计是重要的。第14页,讲稿共49张,创作于星期三蒸发法蒸发法 蒸发法指在低压的惰性气体中加热金属,形成金属蒸汽。再将金属蒸汽凝固在冷冻的底板上形成纳米粒子,或在其他单晶,多晶底板上形成纳米薄膜。按加热金属的方法可分为:电子束加热(如分子束外延MBE),激光束加热PLD,电阻丝或电阻片加热等。第15页,讲稿共49张,创作于星期三MBE/SPM/MOKE/Mssbauer SpectrometerVT-SPMLED/AESMssbauer SpectrometerMOKEMBE/EBERHEED分子束外延设备分子束外延设备第16页,讲稿共49张,创作于星期三在在Si(111)7X7基基底上用底上用MBE生长生长的的0.21ML的的Mn纳米点纳米点,可见到可见到Mn纳米点自组纳米点自组装于有层错的位装于有层错的位置。置。(30 x30nm2)Mn纳米点纳米点第17页,讲稿共49张,创作于星期三溅射法溅射法 溅射法是目前制备纳米薄膜使用最普遍的方法之一。是在充氩的真空室中,以所需金属靶材为阴极,薄膜底板为阳极,两极间辉光放电形成的氩离子在电场作用下冲击阴极靶材,将其溅射到底板上形成薄膜。在第二章已有详细介绍,在此不多重复。第18页,讲稿共49张,创作于星期三溅射制备的多层膜截面高分辨电镜观察。溅射制备的多层膜截面高分辨电镜观察。第19页,讲稿共49张,创作于星期三这是用于制备磁性隧道结的多靶溅射台这是用于制备磁性隧道结的多靶溅射台第20页,讲稿共49张,创作于星期三块状纳米晶软磁制备的非晶晶化法块状纳米晶软磁制备的非晶晶化法 前提是先有非晶态薄带或薄膜,再控制退火条件,使其晶化成纳米尺度的纳米晶。如对非晶态软磁合金FeSiB中加入Nb,Cu,控制了晶化过程中的成核和晶粒长大,是易于大量生产纳米软磁的重要方法。非晶态制备,是将熔态金属以每秒一百万度的速度快速降温,阻止其晶化而获得。第21页,讲稿共49张,创作于星期三多层膜加退火制备纳米颗粒膜第22页,讲稿共49张,创作于星期三垂直磁记录介质颗粒膜制备第23页,讲稿共49张,创作于星期三5纳米颗粒的电子显微镜结果第24页,讲稿共49张,创作于星期三化学法:化学法:溶胶凝胶法溶胶凝胶法(sol-gel)(sol-gel)溶胶凝胶法是20世纪60年代发展起来的制备玻璃陶瓷的新工艺。现常用于制备纳米粒子。基本原理是将金属醇盐或无机盐在一定溶剂和条件下控制水解,不产生沉淀而形成溶胶。然后将溶质缩聚凝胶化,内部形成三位网络结构,再将凝胶干燥焙烧,去除有机成分,最后得到所需的纳米粉末材料,如将溶胶附著在底板上,则可得纳米薄膜。金属醇盐是金属与乙醇反应生成的M-O-C键的有机金属化合物M(OR)n,M是金属,R是烷基或丙烯基。易水解。第25页,讲稿共49张,创作于星期三溶胶凝胶法几例溶胶凝胶法几例溶胶凝胶法几例溶胶凝胶法几例有机法(异丙醇铝)制备Ni65Fe31Co4/Al2O3纳米复合颗粒材料异丙醇铝去离子水加硝酸至 PH=1.2(85oC)搅拌10分钟按Ni65Fe31Co4配制保持酸性 30分钟后开始凝胶转变50小时成干凝胶干胶粉在60ml/min氢气下热处理得Ni65Fe31Co4/Al2O3纳米复合颗粒材料第26页,讲稿共49张,创作于星期三用溶胶凝胶法制备用溶胶凝胶法制备ZrO一维纳米线列阵:一维纳米线列阵:10克氧氯化锆+50ml乙醇搅拌,加入6mol/l的HCl调至PH=2.搅拌10小时再陈化24小时得溶胶。浸入一维纳米线的制备模扳后取出,干燥1小时,再在500度恒温4小时,即可得ZrO一维纳米线列阵。用溶胶凝胶法制备用溶胶凝胶法制备Zn铁氧体与铁氧体与-Fe2O3隧穿颗粒膜:隧穿颗粒膜:以柠檬酸为络合物,去离子水为溶剂,ZnO 和Fe(NO3)3.9H2O为原料,配置成溶胶后在70度恒温形成凝胶和干凝胶,1100度预烧4小时,粉碎并在1000kg/cm2下压片,再1400度热处理2.5小时可得以-Fe2O3为隧穿势垒的半金属Zn铁氧体的隧穿颗粒膜第27页,讲稿共49张,创作于星期三化学共沉淀法化学共沉淀法 通过化学反应将溶液中的金属离子共同沉淀下来。先将金属盐类按比例配好,在溶液中均匀混合,再用强碱作沉淀剂,将多种金属离子共同沉淀下来。图示Fe3O4纳米粒子的共沉淀制备:将二价铁离子和三价铁离子的氯化物溶液在氢氧化钠强碱的作用下沉淀。第28页,讲稿共49张,创作于星期三50年前就用此法制备的纳米磁性粒子观察磁畴年前就用此法制备的纳米磁性粒子观察磁畴第29页,讲稿共49张,创作于星期三金属有机化学气相淀积金属有机化学气相淀积 (MOCVD)将金属有机物汽化后混合引入真空反应室,在热的作用下诱发气相反应,有机物分解,形成金属纳米粒子或薄膜,如有氧气氛存在,则可形成金属氧化物。常用的金属有机物是 M-(tmhd)2,3 M-(thd)等。(有机部分-(thd)是四甲基-庚烷酮)第30页,讲稿共49张,创作于星期三 磁性液体制备充分利用了纳米粒子的表面效应,即表面成分的变异和吸附。将长链,如脂肪酸的亲水性羧基 COOH 吸附在磁性纳米粒子表面,而亲油性的烃基 CnH2n+1与磁性液体的基液如聚苯醚连接,起到界面活性剂的作用。典型的界面活性剂有油酸,酰亚胺,聚胺等。将磁性纳米粒子制备成磁将磁性纳米粒子制备成磁性液体的方法性液体的方法第31页,讲稿共49张,创作于星期三磁性液体在磁场梯度中集聚磁性液体在磁场梯度中集聚第32页,讲稿共49张,创作于星期三磁性微球制备磁性微球制备纳米磁性粒子通过表面活化剂与单克隆抗体,酶,药物,基因结合,称为磁性微球磁性微球,第33页,讲稿共49张,创作于星期三 一维磁性纳米丝一维磁性纳米丝 这是近年来发展很快的研究内容,制备纳米丝列阵的方法一般先要制备圆柱形列阵孔的模板,在这些模板孔中可以用物理制膜(溅射,蒸发等),化学制膜(MOCVD法,溶胶凝胶法,共沉淀法等)获得相当均匀的各类材料,如单晶,多晶,多层膜等一维纳米丝列阵。而制备模板的方法也有多种,如径迹蚀刻高聚物模板,分子筛胶束型模板,碳纳米管模板等,但以阳极氧化铝模板法为最普遍。下面介绍模板制备方法NiFe丝Co单晶丝第34页,讲稿共49张,创作于星期三径迹蚀刻高聚物模板径迹蚀刻高聚物模板径迹蚀刻高聚物模板径迹蚀刻高聚物模板 核裂变碎片辐照使高分子聚酯或聚碳酸酯薄膜产生损伤性凹坑,再经化学处理而形成分布随机,孔径均匀的圆柱形纳米模板。这类模板的最小孔径为10纳米。由于核辐照有发散性,并不能保证孔与模板面的垂直。第35页,讲稿共49张,创作于星期三分子筛型有序模板分子筛型有序模板 前面曾提到表面活性剂高聚物,一端亲水,一端亲油。当加到有无机前驱物的溶液中时,亲油端会因水的排斥而浮到水面,表面活性剂浓度增加到使水面上的亲油端饱和后,亲油端只能在溶液内聚集成胶束,胶束内为亲油端,胶束外为亲水端,以降低能量。胶束可形成球状,柱状,层状的周期性排列。胶束之间为有无机前驱物的溶液所包围。对此进行干燥以去除溶液水,再加热烧去有机物,则形成由无机壁构成的介孔分子筛。也可以当成模板。第36页,讲稿共49张,创作于星期三碳纳米管模板法碳纳米管模板法以碳纳米管本身作为碳源而参与反应,形成原碳纳米管为基本形状的一维实心纳米线。这种方法尚没有用于磁性材料纳米线制备。第37页,讲稿共49张,创作于星期三二次阳极氧化法制备二次阳极氧化法制备Al2O3模板模板将厚度为0.5mm以下的高纯铝片作500度真空退火2小时并作电化学抛光处理。以此作电极在H2SO4或H2C2O4电解液中作恒温恒压阳极氧化十余小时,再在6wt%H2PO4和1.8wt%H2CrO4混合液中将形成的氧化膜层完全溶解。对此铝片用同样的条件作二次阳极氧化2-4小时,可得如图所示的模板。第38页,讲稿共49张,创作于星期三进一步制备双通模板进一步制备双通模板将上述模板在20%HCl和0.1MCuCl2混合液中去除剩余的铝,再用5wt%H2PO4去除底部密实的氧化铝障碍层,则可得如图所示的双通模板。第39页,讲稿共49张,创作于星期三这是一个实际控制孔径尺寸的条件第40页,讲稿共49张,创作于星期三自组装为六角密排有序列阵的机理自组装为六角密排有序列阵的机理自组装为六角密排有序列阵的机理自组装为六角密排有序列阵的机理 氧化初期形成致密氧化层-障碍层,一定条件下其厚度不变。其后的阳极氧化是靠电场作用下的离子扩散。由于氧化铝的体积大于铝的体积,较厚的氧化层内体积膨胀产生较大的应力。在电场,应力和酸性介质的共同作用下,氧化膜的薄弱点发生选择性溶解破坏,形成多孔结构,应力的均匀作用使孔按六角密排自组装时能量最低。目前的进展显然还难以真正应用于产业化第41页,讲稿共49张,创作于星期三设计一种新的制备方法,这本身就设计一种新的制备方法,这本身就是重要的创造性工作。许多重要材是重要的创造性工作。许多重要材料的发现就是从新的制备方法开始料的发现就是从新的制备方法开始的。因此,本章介绍的内容只是引的。因此,本章介绍的内容只是引导入门,工作中应开阔思路,举一导入门,工作中应开阔思路,举一反三,有自己的创新。比如:反三,有自己的创新。比如:第42页,讲稿共49张,创作于星期三这是利用单晶解理面小角切面的晶面台阶制备这是利用单晶解理面小角切面的晶面台阶制备一维纳米丝一维纳米丝第43页,讲稿共49张,创作于星期三致致 谢谢讲义中引用了卢柯研究员,李发伸教授,讲义中引用了卢柯研究员,李发伸教授,张立德教授,翟宏如教授,成昭华研究员,张立德教授,翟宏如教授,成昭华研究员,韩秀峰研究员,阎明朗博士,吴光恒研究韩秀峰研究员,阎明朗博士,吴光恒研究员,蒋致诚教授员,蒋致诚教授,沈健博士,张信义博士,沈健博士,张信义博士,马跃博士等的研究结果,照片或图表,马跃博士等的研究结果,照片或图表,在此一并致谢。在此一并致谢。第44页,讲稿共49张,创作于星期三思考题1顺磁性,超顺磁性,自旋玻璃态都表现为宏观上的磁无序,试述其差异点。(如何从实验上区分他们?)2试述磁性粒子矫顽力随粒子尺寸的变化规律及其原因。3磁交换作用在实际纳米磁性材料中有特殊的重要性,试举三例。第45页,讲稿共49张,创作于星期三课程回顾课程回顾磁性物理学磁性物理学课程课程 一、磁性物理的基础一、磁性物理的基础 讲课人:詹文山讲课人:詹文山(14(14学时学时)内内 容:晶场中的原子磁矩;容:晶场中的原子磁矩;物质的各种磁性;磁有序的基本相互作用;磁各向异性与物质的各种磁性;磁有序的基本相互作用;磁各向异性与 磁致伸缩;磁致伸缩;磁畴与技术磁化过程。磁畴与技术磁化过程。二、磁性薄膜的制备、性能和应用二、磁性薄膜的制备、性能和应用 讲课人:王荫君讲课人:王荫君(10(10学时学时)内内 容:磁性容:磁性薄膜中的磁畴和畴壁;薄膜中的磁各向异性和微磁学理论;磁存储;薄膜中的磁畴和畴壁;薄膜中的磁各向异性和微磁学理论;磁存储;非晶非晶 态薄膜、磁光效应和磁性半导体;超薄膜磁性和薄膜的制备。态薄膜、磁光效应和磁性半导体;超薄膜磁性和薄膜的制备。三、磁场中电荷三、磁场中电荷-自旋的输运性质自旋的输运性质 讲课人:赖武彦讲课人:赖武彦(10(10学时学时)内内 容:容:磁性磁性物质中的磁电阻与霍尔效应;长程交换耦合;巨磁物质中的磁电阻与霍尔效应;长程交换耦合;巨磁 电阻电阻(GMR)(GMR)和隧道磁和隧道磁电阻电阻(TMR)(TMR)效应;庞磁电阻(效应;庞磁电阻(CMRCMR)效应和强关联电子体系)效应和强关联电子体系 ;从磁电;从磁电子学到自旋电子学。子学到自旋电子学。四、纳米磁性和磁性纳米结构四、纳米磁性和磁性纳米结构 讲课人:赵见高讲课人:赵见高(6(6学时学时)内内 容:纳米磁性容:纳米磁性研究的发展历程;纳米磁性的基本特征;纳米磁性材料的制备方法;研究的发展历程;纳米磁性的基本特征;纳米磁性材料的制备方法;介绍几种纳米磁性材料。介绍几种纳米磁性材料。五、磁性第一性原理计算五、磁性第一性原理计算 讲课人:王鼎盛讲课人:王鼎盛(6(6学时学时)内内 容:交换作用容:交换作用,平均场平均场与密度泛函理论与密度泛函理论,原子磁矩原子磁矩(洪德法则洪德法则)与固体自发磁化与固体自发磁化,表面表面 与团镞磁性与团镞磁性第46页,讲稿共49张,创作于星期三磁学是一门既古老又年轻的学科磁学是一门既古老又年轻的学科磁性是从宇宙天体到基本粒子普存的学科磁性是从宇宙天体到基本粒子普存的学科磁学是与国民经济密切相关的学科磁学是与国民经济密切相关的学科磁学内容是不断与诺贝尔奖得主结缘的学科磁学内容是不断与诺贝尔奖得主结缘的学科第47页,讲稿共49张,创作于星期三在磁学方面有重大贡献的诺贝尔奖得主l l1902 1902 年年 度度 塞塞 曼曼(P.Zeeman)(P.Zeeman)1902 1902 年年 度度 洛洛 论论 茨茨(H.A.Lorentz)(H.A.Lorentz)1903 1903 年年 度度 皮皮 埃埃 尔尔.居居 里里(P.Curie)(P.Curie)1903 1903 年年 度度 玛玛 丽丽.居居 里里(M.Curie)(M.Curie)1911 1911 年年 度度 玛玛 丽丽.居居 里里(M.Curie)(M.Curie)1921 1921 年年 度度 爱爱 因因 斯斯 坦坦(A.Einstein)(A.Einstein)1922 1922 年年 度度 玻玻 尔尔(N.H.D.Bohr)(N.H.D.Bohr)1932 1932 年年 度度 海海 森森 堡堡(W.K.Heisenberg)(W.K.Heisenberg)1943 1943 年年 度度 斯斯 特特 恩恩(O.Stern)(O.Stern)1944 1944 年年 度度 拉拉 比比(I.I.Rabi)(I.I.Rabi)1945 1945 年年 度度 泡泡 利利(W.Pauli)(W.Pauli)1952 1952 年年 度度 布布 洛洛 赫赫(F.Bloch)(F.Bloch)1952 1952 年年 度度 铂铂 塞塞 尔尔(E.M.Purcell)(E.M.Purcell)1955 1955 年年 度度 库库 什什(P.Kusch)(P.Kusch)l l1961 1961 年年 度度 穆穆 斯斯 堡堡 尔尔(R.L.Mssbauer)(R.L.Mssbauer)第48页,讲稿共49张,创作于星期三感感谢谢大大家家观观看看第49页,讲稿共49张,创作于星期三

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