关于纳米材料的研究.pdf
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1、前前沿沿物物理理讲讲座座作作业业学院学院:专业专业:学号学号:姓名姓名:物理与电子工程学院物理学200872010124毛玉博【摘摘纳米材料的结构与性质毛玉博毛玉博要】要】纳米材料是近几年最受关注的新材料之一, 以其高表面活性,特殊的尺寸效应、 光电效应、 催化效应、 广阔的应用前景等特点成为当今热点研究领域之一。当物质的结构单元小到纳米数量级时,会产 生特异的表面效应、体积效应和量子效应,其电 、磁 、光 和化 性质也相应地发生显著性的变化,呈现出常规材料不具备的优越性能。【关键词】【关键词】纳米材料;结构;性质1 1引言引言材料是划分时代的标志,是高新技术发展以及现代文明的重要物质基础之一
2、。随着现代科学技术的迅速发展,对各类材料的要求愈来愈高,纳米材料就是在这种高技术需求的背景下产生的 1。1959 年,诺贝尔物理奖获得者费曼(Feynman)在美国加州理工程院召开的美国物理学会年会上做了题为在底部还有很大空间的演讲。他从“由下而上的方法”出发,提出从单个分子甚至原子开始进行组装,以达到设计要求。他说道 ,“至少依我看来,物理 的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。”并预言, “当我们对细微尺寸的物体加以控制的话 ,将极大的扩充我们获得 物性的范围”。他所说的物体就是现在的纳米,这一预言被科学界视为纳米材料萌芽的标志,费曼并不知道怎么去实现纳米技术。20 世纪 70
3、年代,科 家开始从不同角度提出有关纳米科技的构想, 1974 年,科 家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述精密机械加工。 20 世纪 70 年代后期,麻省理工院德雷克斯勒教授提倡纳米科技的研究,但当时多数主流科 家对此持怀疑态度。纳米科技的迅速发展是在 80 年代末 90年代初。80 年代初德国材料科 家格莱特(Gleiter)教授利用惰性气体凝集的方法制备出纳米颗粒,并用X射线衍射等测试其内部结构,对纳米材料的结构和性能作了综合报道,提出了纳米晶体的概念,成为了纳米材料的创始者。1982 年,科 家发明了研究纳米的重要工具扫描隧道显微镜,揭示了一个可见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极
4、的促进作用。 随后,美国、 德国和日本科 家先后制成多种纳米材料粉末及烧结块体材料,开始了纳米材料及技术的研究时代。为了总结和交流纳米材料的研究成果,推动纳米技术的发展,1990 年7 月在美国召开了“第一届纳米科 与技术讨论会”,这是纳米材料发展的一个里程碑 。 2 以后,各国科学家积极参与了对纳米材料物理和化性能的研究,不断地发现纳米材料的特殊性能,使之成为材料科领域研究的热点。纳米材料对新材料的设计和发展以及人们对固体材料本质结构性能的认识都具有十分重要的价值 ,因此被科 家们誉为“21 世纪最有前途的材料”3 。事实上,世界上早就有纳米材料存在,天体的陨石碎片,人体和兽类的牙齿都是由纳
5、米微粒构成的。而浩瀚的海洋则是一个庞大超微粒的聚集场所4 。据研究认为中国古代字画之所以历经千年而不褪色 ,是因为所用的墨是由纳米级的碳黑组成。中国古代铜镜表面的防锈层也被证明是由纳米氧化锡颗粒构成的薄膜。只是当时的人们没有清楚的了解而已5。到 80 年代科 家才惊奇地发现,由几个到几千个原子组成的纳米颗粒既不同于宏观的大块物体 ,也不同于单个的原子和分子,而是一个颇具“个性”的奇特的群体6 。2 2纳米材料的微观结构纳米材料的微观结构纳米级的颗粒是由数目极少的原子或分子组成的原子群或分子群 ,是一种典型的介观系统。因此,从结构上看,它是由两种组元构成的,即材料的体相组元晶体原子和界面组元晶界
6、。若是常规材料,截面应该是一个完整的晶体结构,但对于纳米晶来说,由于晶粒尺寸小,界面组元在整个材料中所占的比例极大, 晶界缺陷所占的体积比也相当大,尽管每个单独的分界面可能具有一个二维局部或局域的有序结构,但从一个局部界面到另一个局部界面的周期不同,由所有这样的界面原子组成的界面,其原子排列方式均不同。因此,在整体上构成了一种与晶态和玻璃态均有较大差别的、崭新的微观结构7 。由于纳米粒子的这种特殊类型的结构 ,导致纳米材料具有一系列新异的物理、化 特性,而且这些特性是其他固体材料或常规材料根本所不具有的特性。3 3纳米材料的特性纳米材料的特性3.13.1尺寸效应尺寸效应当超细微粒子尺寸与光波波
7、长及传导电子德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等尺寸相当或更小时,周期性的边界条件将被破坏从而产生一系列新奇的性质 8 。3.1.13.1.1特殊的光学性质特殊的光学性质纳米金属的光吸收性显著增强。 粒度越小,光反射率越低。所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑。金属超微颗粒对光的反射率通常可低于 1%,约几微米的厚度就能完全消光。 相反,一些非金属材料在接近纳米尺度时,出现反光现象。纳米 TiO2、纳米 SiO2、纳米 Al2O3 等对大气中紫外光具有很强的吸收性。3.1.23.1.2热学性质的改变热学性质的改变固态物质超细微化后其熔点显著降低。 当颗粒小于 10n
8、m 数量级时尤为显著。例如,金的常规熔点为 1064 ,当颗粒尺寸减小到 2nm 尺寸时熔点仅为 327 左右;银的常规熔点 670 而超微银颗粒的熔点可低于 100 。3.1.33.1.3特殊的磁学性质特殊的磁学性质小尺寸的超微颗粒磁性与大块材料有显著的不同,大块的纯铁矫顽力约为80A/m,而当颗粒尺寸减小到 20nm 以下时,其矫顽力可增加 1 千倍,当颗粒尺寸约小于 6nm 时,其矫顽力反而降低到零,呈现出超顺磁性。 利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,已做成高贮存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁带、磁盘、 磁卡等。利用超顺磁性,人们已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体。3.1.43.1
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