第八章纳米固体材料的微结构PPT讲稿.ppt
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1、第八章纳米固体材料的微结构第1页,共55页,编辑于2022年,星期三 第八章 纳米固体材料的微结构 材料的性质与材料的结构有密切的关系,搞清纳米材料结构对进一步了解纳米材料的特性是十分重要的。从本章开始我们将比较系统地介绍一下纳米固体的结构特点,研究的现状,描述纳米固体界面的结构模型。在详细的评述有关纳米固体各种实验结果的基础上提出对纳米结构的基本看法。在本章的最后我们还对纳米固体中的缺陷,界面热力学进行简单地描述。第2页,共55页,编辑于2022年,星期三81 纳米固体的结构特点82 纳米固体界面的结构模型 821类气态模型 822有序模型 823结构特征分布模型83 纳米固体界面的X光实验
2、研究 831 类气态模型的诞生及争论 832有序结构模型的实验依据研究 833 纳米非晶固体界面的径向分布函数研究84 界面结构的电镜观察85 穆斯堡尔谱研究86 纳米固体结构的内耗研究 861 界面黏滞性的研究 862 退火过程中纳米材料结构变化的内耗研究第3页,共55页,编辑于2022年,星期三8.1 纳米固体的结构特点该组元中所有原子都位于晶粒内的格点上所有原子都位于晶粒之间的界面上TEM,XRD,穆斯堡尔谱,正电子淹没纳米微晶晶粒组元界面组元第4页,共55页,编辑于2022年,星期三 用透射电镜,x射线衍射,正电子湮没及穆斯堡尔谱对纳米微晶的结构研究表明,纳米微晶可分为两种组元:(i)
3、晶粒组元,该组元中所有原子都位于晶粒内的格点上;(ii)界面组元,所有原子都位于晶粒之间的界面上。纳米非晶固体或准晶固体是由非晶或准晶组元与界面组元构成晶粒,非晶和准晶组元统称为颗粒组元。界面组元与颗粒组元的体积之比,可由下式得到:R3 d (8.1)式中为界面的平均厚度,通常包括3到4个原于层,d为颗粒组元的平均直径。由此,界面原子所占体积百分数为 Ci3 (d十十)3D (8.2)式中,d=(d十)为颗粒的平均直径。第5页,共55页,编辑于2022年,星期三假定粒子为立方体,则单位体积内的界面面积为假定粒子为立方体,则单位体积内的界面面积为单位体积内包含界面数单位体积内包含界面数NfSiD
4、2Si=Ci/如果颗粒组元的平均直径如果颗粒组元的平均直径d为为5nm,界面的平均厚度为,界面的平均厚度为lnm,则用,则用上述公式可得:上述公式可得:界面体积分数界面体积分数Ct50%,单位体积内的界面面积单位体积内的界面面积St500m2/cm3,单位体积内包含的界面数单位体积内包含的界面数Nf21019/cm3。这样庞大的界面对纳米固体材料的性能将产生很大的影响这样庞大的界面对纳米固体材料的性能将产生很大的影响。第6页,共55页,编辑于2022年,星期三 纳米微晶界面的原子结构取决于相邻晶体的相对取向及边界的倾角。如果晶体取向是随机的,则纳米固体物质的所有晶粒间界将具有不同的原子结构,这
5、些原子结构可由不同的原子间距加以区分。如果8.1所示,不同的原子间距由晶界A,B内的箭头表示。第7页,共55页,编辑于2022年,星期三第8页,共55页,编辑于2022年,星期三 纳米非晶结构材料与纳米微晶不同,它的颗粒组元是短程有序的非晶态。界面组元的原子排列是比颗粒组元内原子排列更混乱,总体来说,他是一种无序程度更高的纳米材料。上面叙述的评估纳米微晶的公式原则上也适用于纳米非晶材料的结构表征。第9页,共55页,编辑于2022年,星期三8.2 纳米固体界面的结构模型 纳米材料结构的描述主要应该考虑到颗粒的尺寸、形态及其分布,界面的形态、原子组态或者键组态,颗粒内和界面的缺陷种类、数量及组态,
6、颗粒内和界面的化学组分、杂质元素的分布等。其中界面的微观结构在某种意义上来说是影响纳米材料性质的最重要的因素。下面我们简述一下自1987年以来描述纳米固体材料微结构的几个模型。第10页,共55页,编辑于2022年,星期三类气态模型有序模型结构特征分布模型纳米微晶界面内原子排列既没有长程序,又没有短程序,是一种类气态的,无序程度很高的结构。纳米材料的界面原子排列是有序的。纳米结构材料的界面并不是具有单一的同样的结构,界面结构是多种多样的。纳米固体界面的结构模型第11页,共55页,编辑于2022年,星期三内容内容:纳米材料的界面原子排列是有序的。:纳米材料的界面原子排列是有序的。Thomas和和S
7、iegel根根据据高高分分辨辨TEM的的观观察察,认认为为纳纳米米材材料料的的界界面结构和常规粗晶材料的界面结构本质上没有太大差别。面结构和常规粗晶材料的界面结构本质上没有太大差别。Eastman对对纳纳米米材材料料的的界界面面进进行行了了XRD和和EXAFs的的研研究究,在在仔仔细细分分析析多多种种纳纳米米材材料料的的实实验验结结果果基基础础上上,提提出出了了纳纳米米材材料料的界面原子排列是的界面原子排列是有序的有序的或者是或者是局部有序的局部有序的。Ishida用高压高分辨用高压高分辨TEM观察到了纳米晶观察到了纳米晶Pd的界面中的界面中局部局部有序化的结构有序化的结构,并观察到只有有序晶
8、体中才出现的,并观察到只有有序晶体中才出现的孪晶、层孪晶、层错和位错错和位错亚结构亚结构有序模型第12页,共55页,编辑于2022年,星期三提出提出:GleiterGleiter教授于教授于19871987年提出。年提出。内内容容:他他认认为为纳纳米米晶晶体体的的界界面面原原子子的的排排列列,既既没没有有长长程程 有有序序,也没有短程有序,是一种类气态的、无序程度很高的结构。也没有短程有序,是一种类气态的、无序程度很高的结构。评价评价:该模型与大量事实有出入。自:该模型与大量事实有出入。自19901990年以来文献上不再引年以来文献上不再引用该模型,用该模型,GleiterGleiter教授也
9、不再坚持这个模型。教授也不再坚持这个模型。类气态模型第13页,共55页,编辑于2022年,星期三 例:例:许多人用高分辨许多人用高分辨TEM分别在纳米晶分别在纳米晶Pd中观中观察到位错、孪晶、位错网络等。图察到位错、孪晶、位错网络等。图4.1为纳米为纳米晶晶Pd中的位错和孪晶的高分辨像。中的位错和孪晶的高分辨像。第14页,共55页,编辑于2022年,星期三理理论论研研究究:俄俄国国Gryaznov等等人人从从理理论论上上分分析析了了纳纳米米材材料料的的小小尺尺寸寸效效应应对对晶晶粒粒内内位位错错组组态态的的影影响响,对对多多种种金金属属纳纳米米晶晶体体的的位位错错组组态态发发生生突突变变的临界
10、尺寸进行了计算。的临界尺寸进行了计算。结果结果:当晶粒尺寸与德布洛意波长或电子平均:当晶粒尺寸与德布洛意波长或电子平均自由程差不多时,由于量子尺寸效应,使许多自由程差不多时,由于量子尺寸效应,使许多物理性质发生变化。当粒径小于某一临界尺寸物理性质发生变化。当粒径小于某一临界尺寸时,位错不稳定,趋向于离开晶粒;当粒径大时,位错不稳定,趋向于离开晶粒;当粒径大于此临界尺寸时,位错稳定地处于晶粒中。于此临界尺寸时,位错稳定地处于晶粒中。位位错稳定存在的临界尺寸错稳定存在的临界尺寸 式中,式中,G为剪切模量;为剪切模量;b为柏氏矢量;为柏氏矢量;p为点阵摩擦力。为点阵摩擦力。第15页,共55页,编辑于
11、2022年,星期三2)纳米固体材料中的三叉晶界纳米固体材料中的三叉晶界三叉晶界:三叉晶界:三个或三个以上相邻晶粒之间的交叉区域。三个或三个以上相邻晶粒之间的交叉区域。纳纳米米材材料料中中的的三三叉叉晶晶界界体体积积分分数数高高于于常常规规多多晶晶材材料料,对对晶晶粒粒尺尺寸寸的的敏敏感感度度远远远远大大于于晶晶界界体体积积分分数数。因因而而对对力力学学性性能能影影响很大。响很大。当当粒粒径径d从从l00nm减减小小到到2nm时时,三三叉叉晶晶界界体体积积分分数数增增加加了了三三个个数数量量级级,而而晶晶界界体体积积分分数数仅仅增增加加约约一一个个数数量量级级。这这就就意意味着三叉晶界对纳米晶块
12、体材料性能的影响将是非常大的。味着三叉晶界对纳米晶块体材料性能的影响将是非常大的。Bollman曾经指出,三叉晶界可描述为螺旋位错结构,它曾经指出,三叉晶界可描述为螺旋位错结构,它的结构依赖于相邻晶粒特有的晶体学排列。随相邻晶粒取的结构依赖于相邻晶粒特有的晶体学排列。随相邻晶粒取相混乱程度增加,三叉晶界中缺陷增多。相混乱程度增加,三叉晶界中缺陷增多。第16页,共55页,编辑于2022年,星期三第17页,共55页,编辑于2022年,星期三孔孔洞洞:一一般般处处于于晶晶界界上上。孔孔洞洞存存在在的的数数量量决决定定了了纳纳米米材材料料的的致致密密程度程度。孔孔洞洞随随退退火火温温度度的的升升高高和
13、和退退火火时时间间的的加加长长会会收收缩缩,甚甚至至完完全全消失,这个过程主要靠消失,这个过程主要靠质量迁移质量迁移来实现。来实现。关于纳米材料的致密化问题的两种观点关于纳米材料的致密化问题的两种观点:观观点点1:认认为为是是由由于于纳纳米米微微粒粒的的团团聚聚现现象象在在压压制制成成型型过过程程中中硬硬团团聚聚很很难难被被消消除除,这这样样就就把把硬硬团团聚聚体体中中的的孔孔洞洞残残留留在在纳纳米米材材料料中中,即即便便高高温温烧烧结结也也很很难难消消除除掉掉,因因此此不不加加任任何何添添加加剂剂的的烧结,纳米相材料的致密度只能达到约烧结,纳米相材料的致密度只能达到约90%。观点观点2:认为
14、纳米微粒表面:认为纳米微粒表面很容易吸附气体很容易吸附气体,在压制成型过,在压制成型过程中很容易形成气孔,一经烧结,气体跑掉了,自然会留下孔程中很容易形成气孔,一经烧结,气体跑掉了,自然会留下孔洞,这是影响纳米相材料致密化的一个重要原因。洞,这是影响纳米相材料致密化的一个重要原因。第18页,共55页,编辑于2022年,星期三(3)纳米固体材料中的空位)纳米固体材料中的空位 在在纳纳米米材材料料中中,界界面面(包包括括晶晶界界和和三三叉叉晶晶界界)体体积积分分数数比比常常规规多多晶晶大大得得多多,界界面面中中的的原原子子悬悬键键较较多多,使使得得空空位位、空空位位团、孔洞团、孔洞等点缺陷增加。等
15、点缺陷增加。单单空空位位:主主要要存存在在于于晶晶界界上上,是是由由于于纳纳米米固固体体颗颗粒粒在在压压制制成成块块体时形成的。体时形成的。空空位位团团:主主要要分分布布在在三三叉叉晶晶界界上上。它它的的形形成成一一部部分分归归结结为为单单空位的扩散凝聚,另一部分是在压块体时形成的。空位的扩散凝聚,另一部分是在压块体时形成的。空位团一般都很稳定,在退火过程中,即使晶粒长大了,空空位团一般都很稳定,在退火过程中,即使晶粒长大了,空位团仍然存在。这是因为在退火过程中三叉晶界不能被消位团仍然存在。这是因为在退火过程中三叉晶界不能被消除。除。第19页,共55页,编辑于2022年,星期三Lupo等人于等
16、人于1992年采用分子动力学和静力学计算了在年采用分子动力学和静力学计算了在300K时纳米晶时纳米晶Si的径向分布函数,结果发现纳米晶的径向分布函数,结果发现纳米晶Si和常规单晶和常规单晶Si在径向分布函数上有差别。在径向分布函数上有差别。当界面原子间距当界面原子间距ad/2(d为粒径为粒径)时时:径向分布函数类似:径向分布函数类似于常规多晶,但分布函数峰的幅度随原子间距单调下降,于常规多晶,但分布函数峰的幅度随原子间距单调下降,而常规多晶是起伏的。而常规多晶是起伏的。当界面原子间距当界面原子间距a d/2时时:径向分布函数类似于常规非晶。:径向分布函数类似于常规非晶。纳米材料的界面有序条件纳
17、米材料的界面有序条件:主要取决于界面的原子间距和:主要取决于界面的原子间距和颗粒大小。当颗粒大小。当ad/2时,界面为有序结构;当时,界面为有序结构;当ad/2时,界面为无序结构。时,界面为无序结构。第20页,共55页,编辑于2022年,星期三基基本本观观点点:纳纳米米材材料料的的界界面面不不是是单单一一的的、同同样样的的结结构构,界界面面结结构构是是多多种种多多样样的的。在在庞庞大大的的界界面面中中,由由于于在在能能量量、缺缺陷陷、晶晶粒粒取取向向、杂杂质质偏偏聚聚上上的的差差别别,纳纳米米材材料料的的界界面面结构存在一个分布,它们都处于结构存在一个分布,它们都处于无序到有序的中间状态无序到
18、有序的中间状态。无序无序短程有序短程有序扩展有序扩展有序长程有序长程有序。这这个个结结构构特特征征分分布布受受制制备备方方法法、温温度度、压压力力等等因因素素的的影影响响很很大大。随随着着退退火火温温度度的的升升高高或或压压力力的的增增大大,有有序序或或扩扩展展有有序序界界面面的的数数量增加。量增加。例例:有人用高分辨有人用高分辨TEM观察了纳米晶观察了纳米晶Pd块体的界面结构,块体的界面结构,在同一个试样中既看到了有序界面,也看到了无序界面。在同一个试样中既看到了有序界面,也看到了无序界面。结构特征分布模型第21页,共55页,编辑于2022年,星期三.纳米固体界面的X光实验研究 晶体在结构上
19、的特征是其中原于在空间的排列具有周期性,即具有长程有序。多晶是由许多取向不同的单晶晶粒组成,在每一晶粒中原子的排列仍是长程有序的。非晶态原子的空间排列不是长程有序的,但却保持着短程有序,即每一原子周围的最近邻原于数与晶体中一样仍是确定的,而且这些最近邻原子的空间排列方式仍大体保留晶体的特征。如图82所示,非晶体的原子径向分布概率函数第一峰对应于最近邻原子分布,它尖而高,位置与晶体中最近邻原子间距一致,由峰面积推算得最近邻原于数也与晶体的基本一致,表明从最近邻原子分布看,仍保持晶体的短程有序性。但随着原子间距r的增大。概率函数的峰值变得越来越不显著说明原子的分布已不具有晶体中的长程序。第22页,
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