纳米功能材料-第一章-纳米功能材料绪论课件.pptx
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1、课程内容 纳米材料纳米材料定义定义 功能材料功能材料定义定义 “纳米纳米”和和“功能功能”的结合的结合纳米结构和纳米材料纳米结构和纳米材料 合成、性能及应用合成、性能及应用高等教育出版社,高等教育出版社,2011Guozhong Cao, Ying Wang 著;董星著;董星龙龙 译译1 纳米纳米 = 10 -9 米米 (米(米/10亿)、亿)、10个氢原子排列长度、个氢原子排列长度、5个硅原子线状排列的长度个硅原子线状排列的长度纳米尺寸的概念纳米尺寸的概念物质的尺寸物质的尺寸零维纳米结构或纳米材料中的尺寸零维纳米结构或纳米材料中的尺寸尺寸尺寸(纳米)(纳米)物物 质质0.1110100010
2、0104105气态离子气态离子小分子小分子大分子大分子微粒子微粒子宏粒子宏粒子致热原致热原细菌细菌糖糖病毒病毒颜料颜料红细胞红细胞花粉花粉硅胶硅胶酵母菌酵母菌沙子沙子粘土粘土量子点量子点人类发丝人类发丝宠物毛屑宠物毛屑烟尘烟尘胶束胶束不同学科研究对象的尺寸不同学科研究对象的尺寸电磁波电磁波微制造微制造Quantum dotsTransistorsSETse-beam lithography Photo-lithography合成合成生物生物Polymers Nanotubes0.1 1.0 10 100 1,000 10,000纳米()纳米() g-ray X-ray Ultraviolet
3、Visible InfraredBiomoleculesOrganellasCellshemoglobinribosomeerythrocyteTM virusDNA diam.NucleotideNanoclusters核苷核苷核糖体核糖体病毒病毒红血球红血球纳米团簇纳米团簇量子点量子点晶体管晶体管紫外光紫外光红外红外可见光可见光X射线射线g g 射线射线纳米材料纳米材料:两个基本条件两个基本条件:1 1、所有的粒子尺寸必须小于、所有的粒子尺寸必须小于100 nm100 nm; 2 2、材料的优化性能必须是由于、材料的优化性能必须是由于尺寸尺寸变化而来变化而来 利用物质在小到原子或分子尺度以
4、后,由于利用物质在小到原子或分子尺度以后,由于尺寸效应尺寸效应、表面效应表面效应或或量子效应量子效应所出现的奇所出现的奇异现象而发展出来的新材料。异现象而发展出来的新材料。10,000 BCStone & Wood0CementSteel1800Iron1000 BC1900sPolymers&Composites2000Nanomaterials &Nanocomposites材料的发展史 Evolution of Materials纳米结构制备纳米结构制备的的两两大大途径途径 key approaches to fabrication“自下而上自下而上”Top DownBottom Up-
5、 Synthesis of building blocks (nanoparticles, macromolecules, layers)- Assembly of building blocks to nanostructuresSimultaneous synthesis & assembly “自上而下自上而下”纳米技术的定义纳米技术的定义纳米纳米技术定义:技术定义:由于纳米尺寸,导致的材料及其体系的结构与组成表现出奇特由于纳米尺寸,导致的材料及其体系的结构与组成表现出奇特而明显改变的物理、化学和生物性能、以及由此产生的新现象和新而明显改变的物理、化学和生物性能、以及由此产生的新现象和新
6、工艺。工艺。按照生长介质划分:按照生长介质划分:气相生长,气相生长,包括激光反应分解合成纳米粒子、原子层沉积形成薄膜等;包括激光反应分解合成纳米粒子、原子层沉积形成薄膜等;液相生长,液相生长,包括胶质处理形成纳米粒子、自组织形成单分散层等;包括胶质处理形成纳米粒子、自组织形成单分散层等;固相生成,固相生成,包括相分离形成玻璃基体中的金属颗粒、双光子诱导聚合化形成三包括相分离形成玻璃基体中的金属颗粒、双光子诱导聚合化形成三维光子晶体等;维光子晶体等;混合生长,混合生长,包括纳米线的气包括纳米线的气- -液液- -固生长等固生长等 按照产物类型进行划分:按照产物类型进行划分:纳米纳米粒子(零维):
7、粒子(零维):通过通过胶质处理、火焰燃烧和相分离技术合成;胶质处理、火焰燃烧和相分离技术合成;纳米棒或纳米纳米棒或纳米线(一维):线(一维):通过通过模板辅助电沉积,溶液模板辅助电沉积,溶液- -液相液相- -固相生长技术,和固相生长技术,和自发各向异性生长的方式合成;自发各向异性生长的方式合成;薄膜(二维):薄膜(二维):通过通过分子束外延和原子层沉积技术合成;分子束外延和原子层沉积技术合成;纳米结构块体材纳米结构块体材料(三维):料(三维):例如例如自组织纳米颗粒形成光带隙晶体自组织纳米颗粒形成光带隙晶体 制造纳米结构和纳米材料的技术的划分:制造纳米结构和纳米材料的技术的划分:Nanote
8、chnology: BIG pictureNEMSNano-tribologyNano-electronicsNano-structuredmaterialsNano-medicineNanochemistryNano-clustersNano-mechanicsNanocomputersNanophysicsfields contributing to nanotechnology developmentNano-opticsNano-magnetismFemme纳米技术:纳米技术:覆盖广阔研究领域,要求多覆盖广阔研究领域,要求多学科之间的共同努力学科之间的共同努力 纳米技术的出现纳米技术的
9、出现纳米技术并不纳米技术并不“新新”,结合了已经存在的技术、最近发展的原子水平,结合了已经存在的技术、最近发展的原子水平的观察和操纵能力,使其在科学、技术、商业、政治等领域引人注目的观察和操纵能力,使其在科学、技术、商业、政治等领域引人注目 “纳米研究纳米研究”已经开始几个世纪了!已经开始几个世纪了!中国,上千年前将中国,上千年前将AuAu纳米粒子作为无机染料加入到陶瓷产品中纳米粒子作为无机染料加入到陶瓷产品中 18571857年,法拉第制备的年,法拉第制备的AuAu胶质分散体,稳定存在了近胶质分散体,稳定存在了近1 1个世纪个世纪纳米技术的纳米技术的“新新”,体现在纳米尺度的观察和操纵能力,
10、原子级相,体现在纳米尺度的观察和操纵能力,原子级相互作用的理解!互作用的理解! 19801980年,扫描隧道显微镜(年,扫描隧道显微镜(STMSTM)的发明和发展)的发明和发展 扫描探针显微镜(扫描探针显微镜(SPMSPM),如原子力显微镜等),如原子力显微镜等摩尔定律摩尔定律纳米技术热潮,是半导体工业的器件微型化、纳米纳米技术热潮,是半导体工业的器件微型化、纳米尺度上表征和操纵的实用化,所部分驱使!尺度上表征和操纵的实用化,所部分驱使! 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20201-5 nm“摩尔定律摩尔定律”趋势线趋势线晶晶体体管管尺尺寸寸50 nm1m
11、1 cm第第一一代代晶晶体体管管第第一一代代集集成成电电路路1M 晶体管晶体管/每芯每芯片片晶体管尺寸晶体管尺寸每每 1818个月减个月减小一倍小一倍 History of the integrated circuit每个芯片中的晶体管数每个芯片中的晶体管数1958-1959: Integrated circuit invented byJack Kilby (Texas Instruments)Robert Noyce (Fairchild Semiconductor)1965: Gordon Moore (Intel)Observes that the density of transis
12、tors (computing elements) has been doubling every two yearsPredicts this will continue or speed upPredicts 65,000 transistors per chip by 1975最早的晶体管最早的晶体管1947年年12月月23日,由贝尔实验日,由贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克利发室的巴丁、布拉顿和肖克利发明的最早的接触式晶体管。明的最早的接触式晶体管。M. Riordan and L. Hoddeson, Crystal Fire, W.W. Norton and Company, New
13、 York, 1997. 双功能分子连接双功能分子连接Au尖和纳米晶体尖和纳米晶体场发射扫描电镜场发射扫描电镜FESEMFESEM图片图片(a) 引入纳米晶体之前的金导线结构的引入纳米晶体之前的金导线结构的场发射扫描电子显微照片。浅灰色区场发射扫描电子显微照片。浅灰色区域由角蒸发沉积形成,其厚度域由角蒸发沉积形成,其厚度10 nm。深色区域由常规角蒸发沉积而成,厚深色区域由常规角蒸发沉积而成,厚度度70 nm。(b) 由生物功能分子连接纳米晶和金导由生物功能分子连接纳米晶和金导线的横截面示意图。导线之间的传输线的横截面示意图。导线之间的传输通过斑纹纳米晶桥梁作用而实现。通过斑纹纳米晶桥梁作用而
14、实现。D.L. Klein, P.L. McEuen, J.E. Bowen Katari, R. Roth, and A.P. Alivisatos, Appl. Phys. Lett. 68, 2574 (1996).纳米材料的表面原子数纳米材料的表面原子数表面原子数表面原子数(总)体原子数(总)体原子数x 100%表面表面/ /体原子数比率与直径的关系体原子数比率与直径的关系钯(钯(palladium)团簇的表面)团簇的表面/体原子数比随团簇直径的变化关系体原子数比随团簇直径的变化关系 C. Ntzenadel, A. Zttel, D. Chartouni, G. Schmid, an
15、d L. Schlapbach, Eur. Phys. J. D8, 245 (2000).1050.1110100104020406080100(1.2nm, 76%)(5nm, 45%)(7nm, 35%)(63m, 0%)d cluster nmSurface atoms %表面能随粒子尺寸的变化表面能随粒子尺寸的变化Size (cm)Total Surface Area (cm2)Total Edge (cm)Surface Energy (J/g)Edge Energy (J/g)0.770.10.010.00110-4 (1m)10-7 (1 nm)3.6282802.8 x 10
16、32.8 x 1042.8 x 1079.35505.5 x 1045.5 x 1065.5 x 1085.5 x 10147.2 x 10-55.6 x 10-45.6 x 10-35.6 x 10-20.565602.8 x 10-121.7 x 10-101.7 x 10-81.7 x 10-61.7 x 10-4170 当粒子尺寸从当粒子尺寸从厘米厘米变到变到纳米纳米时,表面能变化时,表面能变化 7 个数量级个数量级 纳米材料中表面能发挥重要的作用纳米材料中表面能发挥重要的作用热力学不稳定或亚稳态热力学不稳定或亚稳态 克服表面能克服表面能保护纳米结构和纳米材料,抑制颗粒保护纳米结构和纳
17、米材料,抑制颗粒生长或团聚生长或团聚表表 2.1, 1克克NaCl粒子(立方体)的尺寸与表面能粒子(立方体)的尺寸与表面能 表表 面面 能能PTniAG,g将一矩形固体分割为两小块,将一矩形固体分割为两小块,形成两个新表面的示意图形成两个新表面的示意图表面能表面能 g g:产生单位新表面时所需要的能量,也称为表面自由能、表面张力产生单位新表面时所需要的能量,也称为表面自由能、表面张力 G为能量,为能量,A为新表面积为新表面积 新表面上的原子偏离初始位置的能量等新表面上的原子偏离初始位置的能量等于断裂键的数量(于断裂键的数量(Nb)与键长()与键长( )的)的一半的乘积,因此表面能可以表示为:一
18、半的乘积,因此表面能可以表示为:abNg21 a 为表面原子密度为表面原子密度面心立方结构的表面能面心立方(面心立方(FCCFCC)晶体结构中低指数晶面示意图)晶体结构中低指数晶面示意图2111211022100a32a25a44a221gg g100 110 111 100面:面:110面:面:111面:面:降低表面能的途径Inward shiftLateral shift表面原子向内或侧向迁移以降低表面能表面原子向内或侧向迁移以降低表面能 (1 1)表面驰豫,表面驰豫,表面原子或离子向体内偏移,这种过程在液相中很容表面原子或离子向体内偏移,这种过程在液相中很容易发生,而固态表面由于其刚性结
19、构,难度有所提高;易发生,而固态表面由于其刚性结构,难度有所提高; (2 2)表面重构,表面重构,通过结合表面悬挂键形成新的化学键;通过结合表面悬挂键形成新的化学键; (3 3)表面吸附,表面吸附,通过物理或化学吸附外部物质到表面,形成化学键或通过物理或化学吸附外部物质到表面,形成化学键或弱相互作用如静电或发范德瓦耳斯力;弱相互作用如静电或发范德瓦耳斯力; (4 4)表面固态扩散表面固态扩散, ,导致的成分偏析或杂质富集导致的成分偏析或杂质富集表表 面面 驰驰 豫豫表面重构,表面吸附Original 100 surface(2x1) restructured 100 surface金刚石晶体的
20、原始金刚石晶体的原始100100面和面和(2x1)(2x1)重构重构100100面示意图面示意图HCCHCCHHHCCHCCHHSiSiS iS iO HO HO HO HSiSiS iS iO HO HO HO Hdiamondsilicon通过化学吸附,金刚石、硅表面通过化学吸附,金刚石、硅表面连接氢而硅表面连接羟(基)示意图连接氢而硅表面连接羟(基)示意图表表 面面 重重 构构表表 面面 吸吸 附附单晶的热力学平衡形态单晶体热力学平衡形貌实例单晶体热力学平衡形貌实例AuAu粒子在粒子在1000 1000 o oC C条件下形成,一些表面已经完成粗糙化转变条件下形成,一些表面已经完成粗糙化
21、转变NaClAgAgAu低密勒指数晶面的表面能低;因此,晶体通常由低指数表面所包围低密勒指数晶面的表面能低;因此,晶体通常由低指数表面所包围 热力学平衡晶体形态预测Wulff 图图11(a)11(b).(c)(d)二维晶体的构成二维晶体的构成(a) (10)(a) (10)面,面,(b) (11)(b) (11)面,面,(c) (c) 由伍由伍尔夫图确定的形状,尔夫图确定的形状,(d) (d) 只考只考虑虑(10)(10)、(11)(11)面时伍尔夫面构成面时伍尔夫面构成A.W. Adamson and A.P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces, 6t
22、h edn., John Wiley and Sons, New York, 1997(10) 面面(11) 面面形态形态 从一个点画出一个矢量使其长度正比于晶面的表面能、矢量方向垂直于晶面;从一个点画出一个矢量使其长度正比于晶面的表面能、矢量方向垂直于晶面; 画出一系列晶面使其垂直于每个矢量并处在矢量的末端;画出一系列晶面使其垂直于每个矢量并处在矢量的末端; 这种几何图代表平衡状态下的晶体形貌,由相互独立的一系列晶面所组成。这种几何图代表平衡状态下的晶体形貌,由相互独立的一系列晶面所组成。减小表面能的方法 将单个纳米结构结合成大的结构以降低整个表面积将单个纳米结构结合成大的结构以降低整个表面
23、积 烧结,是一种用固烧结,是一种用固- -固界面替代固固界面替代固- -气界面的工艺,是通过将单个纳米气界面的工艺,是通过将单个纳米结构无间隙地堆积一起并改变形态的一种方法结构无间隙地堆积一起并改变形态的一种方法 固态扩散:固态扩散:表面扩散(低温)、体扩散(高温)、晶间表面扩散(低温)、体扩散(高温)、晶间- -晶界扩散(中温)晶界扩散(中温) 蒸发蒸发- -冷凝:冷凝:当纳米粒子在处理温度下具有蒸汽压时,蒸发当纳米粒子在处理温度下具有蒸汽压时,蒸发- -冷凝变得十分重要冷凝变得十分重要 分散分散- -沉积:沉积:当固态分散或部分溶解在液态时,分散当固态分散或部分溶解在液态时,分散- -沉积
24、将发生沉积将发生 粘性流动:粘性流动:当材料是非晶并处在玻璃转变温度以上时发生粘性流动当材料是非晶并处在玻璃转变温度以上时发生粘性流动 位错蠕变:位错蠕变:当材料处在机械应力作用时,位错蠕变十分重要当材料处在机械应力作用时,位错蠕变十分重要* * 总的来说,在低温(包括室温)时烧结可以忽略,但当材料逐渐被加热,通常达到熔点的总的来说,在低温(包括室温)时烧结可以忽略,但当材料逐渐被加热,通常达到熔点的70%70%时其作用明显。考虑到纳米材料的小尺寸具有特别高的表面能,适中的温度下烧结也会成时其作用明显。考虑到纳米材料的小尺寸具有特别高的表面能,适中的温度下烧结也会成为严重的问题为严重的问题 O
25、stwald熟化,是熟化,是2个单个纳米结构形成一个大的结构的过程。较大纳个单个纳米结构形成一个大的结构的过程。较大纳米结构的生长以牺牲小纳米结构为代价,直到后者完全消失为止。米结构的生长以牺牲小纳米结构为代价,直到后者完全消失为止。* Ostwald成熟化发生在较宽的温度范围内,当纳米结构被分散溶解在一种溶剂时,相对低的温成熟化发生在较宽的温度范围内,当纳米结构被分散溶解在一种溶剂时,相对低的温度下也可进行度下也可进行 单个纳米结构团聚,不改变纳米结构本身单个纳米结构团聚,不改变纳米结构本身烧结, Ostwald熟化(固态中)BA烧结和奥斯特瓦尔德熟化过程示意图烧结和奥斯特瓦尔德熟化过程示意
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- 纳米 功能 材料 第一章 绪论 课件
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