纳米材料的电学性能ppt课件.pptx
《纳米材料的电学性能ppt课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米材料的电学性能ppt课件.pptx(61页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物3.2 3.2 纳米材料的电学性能纳米材料的电学性能3.2.1 纳米晶金属的电导 纳米晶金属电导的尺寸效应 纳米金属块体材料的电导 纳米金属丝的电导量子化及特征 电导波动及巨电导振荡3.2.2 单电子效应及其应用 单电子效应的基础知识 单电子效应的应用3.2.3 纳米材料的介电性能 介电常数和介电损耗 纳米BaTiO3基材料的介电性能我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个
2、活的生物3.2.13.2.1纳米晶金属的电导纳米晶金属的电导我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物 在在一般电场情况下,金属和半导体的导电均服从一般电场情况下,金属和半导体的导电均服从欧姆定律。欧姆定律。 稳定稳定电流密度电流密度j j与外加电场成正比与外加电场成正比: 式中,式中, 为电导率,单位为为电导率,单位为smsm-1 -1,其倒数为,其倒数为电阻电阻率率 。 纳米晶金属电导的尺寸效应纳米晶金属电导的尺寸效应Ej稳定电流密度的条件:电子在材料内部受到的阻力正好与电场力平衡电子在材料内部受
3、到的阻力正好与电场力平衡我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物电阻与晶体结构的关系电阻与晶体结构的关系 由固体物理可知,在完整晶体中,电子是在周期性势场中运动,电子的稳定状态是布洛赫波描述的状态,这时不存在产生阻力的微观结构。对于不完整晶体,晶体中的杂质、缺陷、晶面等结构上的不完整性以及晶体原子因热振动而偏离平衡位置都会导致电子偏离周期性势场。这种偏离使电子波受到散射,这就是经典理论中阻力的来源。这种阻力可用电阻率 来表示:rL 式中式中, 表示晶格振动散射的影响,与表示晶格振动散射的影响,与温度
4、相关温度相关。 表示杂质与缺陷的影响,表示杂质与缺陷的影响, 与温度无关与温度无关 ,它是温度趋近于绝对零度时的电阻值,它是温度趋近于绝对零度时的电阻值, 称为剩余电阻。杂质、缺陷称为剩余电阻。杂质、缺陷可以改变金属电阻的阻值,但不改变电阻的温度系数可以改变金属电阻的阻值,但不改变电阻的温度系数 。 LrdTd为为什什么么?我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物纳米纳米晶金属电导的尺寸效应晶金属电导的尺寸效应 对于粗晶金属,在杂质含量一定的情况下,由于对于粗晶金属,在杂质含量一定的情况下,由于 晶
5、界的体积分数很小,晶界对于晶界的体积分数很小,晶界对于电子的散射是相对稳定的。因此普通的粗晶和微米晶金属的电导可以认为和晶粒大小无电子的散射是相对稳定的。因此普通的粗晶和微米晶金属的电导可以认为和晶粒大小无关。关。 由于纳米晶材料中含有大量的晶界,且晶界的体积分数随晶粒尺寸的减小而大幅度上升,由于纳米晶材料中含有大量的晶界,且晶界的体积分数随晶粒尺寸的减小而大幅度上升,此时,纳米材料的界面效应对此时,纳米材料的界面效应对剩余电阻剩余电阻的影响是不能忽略的。因此,纳米材料的电导具的影响是不能忽略的。因此,纳米材料的电导具有尺寸效应,特别是晶粒小于某一临界尺寸时,量子限制将使电导量子化(有尺寸效应
6、,特别是晶粒小于某一临界尺寸时,量子限制将使电导量子化(Conductance Conductance Quantization Quantization )。因此纳米材料的电导将显示出许多不同于普通粗晶材料电导的性能因此纳米材料的电导将显示出许多不同于普通粗晶材料电导的性能,例,例如:如: 纳米晶金属块体材料的电导随着晶粒度的减小而减小纳米晶金属块体材料的电导随着晶粒度的减小而减小。 电阻的温度系数亦随着晶粒的减小而减小,甚至出现负的电阻温度系数。电阻的温度系数亦随着晶粒的减小而减小,甚至出现负的电阻温度系数。 金属纳米丝的电导被量子化,并随着纳米丝直径的减小出现电导台阶、金属纳米丝的电导被
7、量子化,并随着纳米丝直径的减小出现电导台阶、非线性的非线性的 I-V I-V 曲线及电导振荡等粗晶材料所不具有的电导特性。曲线及电导振荡等粗晶材料所不具有的电导特性。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物纳米金属块体材料的电导纳米纳米金属块体材料的电导随着晶粒尺金属块体材料的电导随着晶粒尺寸 的 减 小 而 减 小 而 且 具寸 的 减 小 而 减 小 而 且 具有负的电阻温度系数有负的电阻温度系数,已被实验所证,已被实验所证实。实。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美
8、丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物电阻率与晶粒尺寸和温度的关系电阻率与晶粒尺寸和温度的关系晶粒尺寸和温度对纳米晶粒尺寸和温度对纳米PdPd块体电阻率的影响块体电阻率的影响晶粒越细晶粒越细电阻率越电阻率越高,温度高,温度越高电阻越高电阻率越高。率越高。 左图为左图为GleiterGleiter等人对纳等人对纳米米PdPd块体的比电阻的测量块体的比电阻的测量结果,表明纳米结果,表明纳米PdPd块体的块体的比电阻均高于普通晶粒比电阻均高于普通晶粒PdPd的比电阻,晶粒越细,比的比电阻,晶粒越细,比电阻越高。且电阻率随温电阻越高。且电阻率随温度的上升而增大。度的上
9、升而增大。温度为温度为150K150K时,晶粒尺寸为时,晶粒尺寸为10nm10nm的的PdPd的电阻率比微米级的的电阻率比微米级的粗晶粗晶PdPd电阻率高将近电阻率高将近8 8倍。倍。 我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物纳米晶纳米晶PdPd块体的直流电阻块体的直流电阻温度系数和晶粒尺寸的关系温度系数和晶粒尺寸的关系晶粒尺寸晶粒尺寸减小,电减小,电阻温度系阻温度系数降低。数降低。纳米纳米PdPd块体的直流块体的直流电阻温度系数电阻温度系数 左图是左图是GleiterGleiter等人等人测量得到
10、测量得到的的纳米晶纳米晶PdPd块体的直流电阻温块体的直流电阻温度系数与晶粒直径的关系。可度系数与晶粒直径的关系。可知,随着晶粒尺寸的减小,电知,随着晶粒尺寸的减小,电阻温度系数显著下降,当晶粒阻温度系数显著下降,当晶粒尺寸小于某一尺寸小于某一临界值临界值时,电阻时,电阻温 度 系 数 就 可 能 变 为温 度 系 数 就 可 能 变 为 负负值值。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物纳米纳米AgAg块体的电阻温度系数与晶粒尺寸的关系块体的电阻温度系数与晶粒尺寸的关系粒度粒度对电阻的影响对电阻的
11、影响(a a)粒度为)粒度为11nm 11nm (b b)粒度为)粒度为18nm 18nm (c c)粒度为)粒度为20nm20nm 左图是左图是纳米晶纳米晶AgAg块体的组成粒度块体的组成粒度和晶粒度对电阻温度系数的影响。当和晶粒度对电阻温度系数的影响。当AgAg块体的组成粒度小于块体的组成粒度小于18nm18nm时,在时,在5050250K250K的温度范围内电阻温度系数的温度范围内电阻温度系数就由正值变为负值,即电阻随温就由正值变为负值,即电阻随温度的升高而降低度的升高而降低。当当AgAg粒度由粒度由20nm20nm降为降为11nm11nm时,样品的电阻时,样品的电阻发生了发生了1 13
12、 3个数量级的变化。这是由于在临个数量级的变化。这是由于在临界尺寸附近,界尺寸附近,AgAg费米面附近导电电子的能级费米面附近导电电子的能级发生了变化,电子能级由准连续变为离散,发生了变化,电子能级由准连续变为离散,出现能级间隙,量子效应导致电阻急剧上升。出现能级间隙,量子效应导致电阻急剧上升。根据久保理论可计算出根据久保理论可计算出AgAg出现量子效应的临界出现量子效应的临界尺寸为尺寸为20nm20nm。1、电阻温度系数、电阻温度系数由正变负由正变负2、电阻急剧增大、电阻急剧增大我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错
13、:表里边有一个活的生物纳米金属丝的电导量子化及特征纳米金属丝的电导量子化及特征 金纳米丝金纳米丝的电导呈现台阶型的变化,台阶高度为电导量子的电导呈现台阶型的变化,台阶高度为电导量子 7.75105 1 ,电导电导量子量子 可可由测不准原理由测不准原理求得。根据电导定义求得。根据电导定义 , 为为电位差,电流电位差,电流 为单位为单位时间时间 通过通过的电量的电量 。由于量子限制,对于一个单通由于量子限制,对于一个单通道的道的电荷为电荷为 ,电化学位差电化学位差为为 ,由此可得出:,由此可得出: heG2020GVIGVItQeQ VeEtEeG2根据测不准原则根据测不准原则 ,得到,得到: t
14、EhGhe22式中因子式中因子2 2来自于电子的自旋。因此,每个通道的最大电导不来自于电子的自旋。因此,每个通道的最大电导不能能大于大于 。heG202我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物纳米金属丝电导的测量方法主要包括:纳米金属丝电导的测量方法主要包括:我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物 STM STM方法测量金属丝电导的基本工作原理示意图方法测量金属丝电导的基本工作原理示意图我吓了一跳,蝎子
15、是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物STMSTM测量测量AuAu纳米丝电导纳米丝电导(a) (a) 用用STMSTM形成形成金金纳米颗粒联接及分离过程示意图纳米颗粒联接及分离过程示意图(b) (b) 对应的对应的金纳米丝联接形成及分离金纳米丝联接形成及分离过程中电导呈台阶式变化(过程中电导呈台阶式变化( T T4.2K4.2K) 图图(a)(a)中上部三个图表示中上部三个图表示STMSTM针尖接近样品针尖接近样品表面过程中形成纳米丝连接,下部三个图表明表面过程中形成纳米丝连接,下部三个图表明针尖分离时同样形成纳
16、米丝。针尖分离时同样形成纳米丝。图中向上箭头及灰色线图中向上箭头及灰色线a a表明形成纳米丝接触表明形成纳米丝接触时电导呈台阶式的上升,向下的箭头及黑线时电导呈台阶式的上升,向下的箭头及黑线b b表表示形成的纳米丝连接分离式电导呈现台阶式的下降,示形成的纳米丝连接分离式电导呈现台阶式的下降,在在 1G1G0 0 附近形成较长的电导平台。附近形成较长的电导平台。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物机械机械可控劈裂结(可控劈裂结(MCBJMCBJ)显微图和整体结构)显微图和整体结构示意图示意图 可可
17、控地分离连接点,即可控制地拉伸金属丝以控地分离连接点,即可控制地拉伸金属丝以形成几个纳米直径的连接区域。形成几个纳米直径的连接区域。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物用用MCBJMCBJ方法制备的金纳米联接和方法制备的金纳米联接和原子联接的原子联接的HRTEMHRTEM照片照片:(a) 100(a) 100方向形成的直径约为方向形成的直径约为1nm1nm的金丝的金丝和单原子连接和单原子连接,(b) 111(b) 111方向形成方向形成的只有一个金原子连接的双的只有一个金原子连接的双“金金字塔字
18、塔”型收缩区型收缩区,(c) 110(c) 110方向形方向形成 的 杆 状 连 接成 的 杆 状 连 接 , ( d )( d )金纳米丝金纳米丝500500条曲线的台阶分布,条曲线的台阶分布,插图表示样品断裂前的电导曲插图表示样品断裂前的电导曲线,显示出最后一个电导台阶。线,显示出最后一个电导台阶。统计表明,大部分电导分布在统计表明,大部分电导分布在1G01G0附近,少部分分布在附近,少部分分布在1.5-2G01.5-2G0附近附近对于单价金属,单个原子的接触电导接近于对于单价金属,单个原子的接触电导接近于 1G1G0 0,所以图中的电导接近,所以图中的电导接近 1G1G0 0的金的金丝在
19、丝在断裂前均出现上图断裂前均出现上图(a)(a)、(b)(b)的单原子连接过程。的单原子连接过程。断裂前出现单断裂前出现单原子连接原子连接我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物电导平台形成的原因电导平台形成的原因图 (a)中,金原子的突然断裂造成在100方向仅有 1G0 的电导平台,如图(d)插图中的曲线 a 所示。在111方向,有文献报导亦能形成单原子链,但电导亦趋向于从 3G0 到 2G0 到 1G0 连续变化,如图(d)插图中曲线b所示。在110方向,由于形成纳米杆状连接,变形时纳米杆在34
20、个原子厚度的直径时会发生突然的脆性断裂,导致电导曲线没有 1G0,而只有较高次的 2G0 平台,如图(d)中曲线 c 所示。因此,金的电导与塑性变形机制相关。晶体学分析表明,塑性变形时金的滑移面为(111)面,滑移方向为110方向。在纳米金丝中,考虑100和111方向的滑移,则有三个100方向,4个111方向和6个110滑移方向,即共有13个滑移方向。由于在100和111方向断裂前均能产生单原子连接,因此电导分布图中位于 1G0 的电导的几率为(34)/13=54,其中包括由 2G0 到 1G0 的几率 4/13。2G0 电导应出现在110方向上,几率应为 6/1346,但图(d) 的统计分布
21、图表明分布在 2G0 的几率远小于 46。这可能是由于几纳米尺度的金丝的变形机制与块体金有明显的不同而引起的,即几纳米直径的金丝在 1 1 0 易滑移方 向反而易形成突然的脆性断裂。另外,用于统计的曲线太少也会影响统计 的结果。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物STMSTM测量测量AuAu纳米接触点电导纳米接触点电导( (a) a) 在室温下和空气中用在室温下和空气中用STMSTM测量测量Au-AuAu-Au纳米接触点分离过程中电导统计纳米接触点分离过程中电导统计分布分布( (直流电压为直流电
22、压为90.4mV)90.4mV),插图显示了不同数目的统计样本值,插图显示了不同数目的统计样本值,(b) (b) 在在超真空中用超真空中用STMSTM针尖压入干净金表面所测得的电导台阶分布针尖压入干净金表面所测得的电导台阶分布 图图(a)(a)中中30003000条曲线和条曲线和1200012000条曲线的统计分布结果基本上没有差别,分布在条曲线的统计分布结果基本上没有差别,分布在1G1G0 0处的处的电导几乎是电导几乎是2G2G0 0处的处的2 2倍,且分布在倍,且分布在3G3G0 0和和4G4G0 0的电导亦占一定的比例。图的电导亦占一定的比例。图(b)(b)中中X5X5表示放表示放大了大
23、了5 5倍的分布曲线。电导峰都比较精确地分布在倍的分布曲线。电导峰都比较精确地分布在1G1G0 0、2G2G0 0和和3G3G0 0的位置,且分布在的位置,且分布在 1G1G0 0的几率占绝大部分。的几率占绝大部分。(a)(a)和和(b)(b)都证明纳米金丝单原子分离而断裂的几率很大。都证明纳米金丝单原子分离而断裂的几率很大。我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物 研究表明,金属纳米丝电导受很多外界因研究表明,金属纳米丝电导受很多外界因素的影响,例如:素的影响,例如:0GnG 与金相比,其它金属纳
24、米丝的量子化电导现象研究很少,有些实验结与金相比,其它金属纳米丝的量子化电导现象研究很少,有些实验结果也不一致。大多数金属的接触点在分离前最后一个电导的台阶在果也不一致。大多数金属的接触点在分离前最后一个电导的台阶在G G0 0附近,附近,但目前尚不清楚在什么条件下能使量子化的电导为但目前尚不清楚在什么条件下能使量子化的电导为G G0 0的整数倍或半整数倍,的整数倍或半整数倍,即即 或或 (n n为整数)。一种可能的解释是这些金属为整数)。一种可能的解释是这些金属不能形成像金一样在收缩至最后一个原子时被分离。不能形成像金一样在收缩至最后一个原子时被分离。污染,影响电导分布,如在污染,影响电导分
25、布,如在0.5G00.5G0、1.5G01.5G0等处出现峰值。等处出现峰值。电子自旋(电子自旋(主要针对铁磁性过度组主要针对铁磁性过度组金属,金属,NiNi在无外加磁场时,在无外加磁场时,G0=2eG0=2e2 2/h/h,外加饱和磁场时,外加饱和磁场时,G0=eG0=e2 2/h/h)外加电压外加电压外界因素对金属纳米丝电导影响外界因素对金属纳米丝电导影响0nGG 05 . 0 nGG 我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物不同量子通道不同量子通道AuAu纳米丝的纳米丝的I-VI-V关系关系具
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 材料 电学 性能 ppt 课件
限制150内