纳米材料的力学和电学性能.doc
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1、纳米材料的力学和电学性能及其应用摘要:主要介绍了纳米材料的力学性能(包括超硬、高强、高韧、超塑性以及高性能陶瓷)和电学性能(包括压敏材料、量子器材、非线性电阻等),以及这些性能的应用。关键词:纳米材料;力学性能;电学性能;应用领域。随着人类社会的发展和进步,现代科学技术探索的主要领域有:航空航天、火箭、卫星;热核反应发电站;深海探索;高温燃气轮机;高压贮罐以及生物环境仿生学等。在大多数情况下,其工作条件非常复杂和恶劣。如:超高压、超高温、超真空、强辐射、强腐蚀等,这些恶劣的条件对我们的材料提出了更高的要求。而传统的金属、非金属等材料已经远远不能满足这些极其苛刻的要求了,这就需要我们发展新型的高
2、性能材料。这时,纳米材料以其卓越的性能进入了人们的视野,纳米材料在力学和电学方面的性能满足了多领域的需求。普通多晶材料的强度(或硬度)。随晶粒尺寸d的变化通常服从Hall一Peteh关系其中,为一强度常数 , k为一正常数。即随晶粒细化材料的强度(或硬度)按d关系线性增大。Schi等人利用分子动力学计算模拟 ,发现在及300 K ,纳米 C u (晶粒尺寸在 6一13 n m范围)屈服强度和流变 强度均表现出反常 H al l一Petch关系,即 k 0 。表明 “ 理 想” 纳米材料 (无污染 、 全致密 、 完全驰豫态、 细小均匀晶 粒) 的性能可能与常规多晶材料完全不同。材料超塑变形基本
3、上是晶界在高温下滑移造成的。根据晶界滑移的理论模型, 如 Coble晶界扩散蠕变模型, 其形变速率可表述为其中为拉伸应力,为原子体积 , d为平均晶粒尺寸, B为常数, 为晶界扩散率, 为晶界厚度, k为Boltzmnn常数。介电特性是材料的重要性能之一, 当材料处于交变电场下, 材料内部会发生极化, 这种极化过程对交变电场有一个滞后响应时间, 即弛豫时间。弛豫时间长, 则会产生较大的介电损耗。纳米材料的微粒尺寸对介电常数和介电损耗有很大影响, 介电常数与交变电场的频率也有密切关系。例如纳米TiO2在频率不太高的电场作用下,介电常数是随粒径增大而增大,达到最大值后下降,出现介电常数最大值 时的
4、粒径为178nm。一般讲, 纳米材料比块体材料的介电常数要大, 介电常数大的材料可以应用于 制造大容量电容器, 或者说在相同电容量下可减小体积, 这对电子设备的小型化来讲很有用。 一维纳米材料有望成为纳米装置中的连接线和功能单元,如用做扫描隧道显微镜(STM)的针 尖、光导纤维、超大规模集成电路(ULSCI) 中的连线、微型钻头等。一维纳米材 料在光电转换效应方面有很多特有的性能,当金属纳米微粒埋藏于半导体介质中,纳米微粒要向周围介质输运电子,在微粒表 面形成电荷积累,于是界面的等效位垒高 度降低,当电子受到光的激发,电子容易逸出薄膜表面而发射到真空中去。纳米材料在微电子学上的应用:连接超高密
5、度集成线路元件的纳米导线,日本理化研究所科学家青野正和等使用有机导电高分子 材料研制出线宽仅为3纳米的极微细导线, 大大突破了 现在半导体加工技术的极限线宽1oonm; 制备金属鲍缘体多层膜的新方法,中国科技大学通过紫外光照射的方法将有机混合溶 液中的无机 A g 盐还原,合成出被有机配位体所包裹的稳定的 A g 纳米颗粒; 然后利用电泳法将这些有机配位体包裹的 Ag 纳米粒子沉淀到涂碳显微栅格上; 纳米陶瓷基板,低温共烧多层基板(LTCC),可采用AgPd一Cu 等电阻率低的金属作多层布线导体材料, 可使布线更加细微化,提高布线密度和组装密度;纳米导电浆料,日本川崎制铁公司采用0 .1 一
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