超顺磁性纳米材料 (2)精选文档.ppt
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1、超顺磁性纳米材料本讲稿第一页,共二十五页 在充满生机的在充满生机的2121世纪,信息、生物技术、能源、环世纪,信息、生物技术、能源、环境、先进制造技术和国防的高速发展必然对材料提出新的境、先进制造技术和国防的高速发展必然对材料提出新的需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存储和超需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存储和超快传输等对材料的尺寸要求越来越小;航空航天、新型军快传输等对材料的尺寸要求越来越小;航空航天、新型军事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高。新产事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高。新产品的创新是未来品的创新是未来1010年对社会发展、经济振兴、国力增
2、年对社会发展、经济振兴、国力增强最有影响力的战略研究领域,纳米材料将是起重强最有影响力的战略研究领域,纳米材料将是起重要作用的关键材料之一。纳米材料和纳米结构是当要作用的关键材料之一。纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活力、对未来经济和社今新材料研究领域中最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。正像技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。正像美国科学家估计的美国科学家估计的“这种人们肉眼看不见的极微小这种人们肉眼看不见的极微小的物质很可能给予各个领域带来一场革命的物质很
3、可能给予各个领域带来一场革命”。本讲稿第二页,共二十五页绪论绪论一一.纳米材料的简单介绍纳米材料的简单介绍二二.超顺磁性性纳米材料的概念超顺磁性性纳米材料的概念三三.超顺磁性纳米材料的应用原理超顺磁性纳米材料的应用原理四四.超顺磁性纳米材料的制备超顺磁性纳米材料的制备五五.超顺磁性纳米材料的应用超顺磁性纳米材料的应用六六.纳米材料的未来发展之路纳米材料的未来发展之路本讲稿第三页,共二十五页一一.纳米材料的简单介绍纳米材料的简单介绍 纳米材料(纳米材料(Nano material)Nano material)又称为超微颗粒又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(材料,由纳米粒子(nanoparticle
4、snanoparticles,NPNP)组成,)组成,纳米粒子也称超微颗粒,即纳米球纳米粒子也称超微颗粒,即纳米球(nanospheresnanospheres)与纳米囊()与纳米囊(nanocapsulesnanocapsules)的统)的统称,粒子尺寸范围通常是在称,粒子尺寸范围通常是在1 1100nm100nm之间。由于纳之间。由于纳米粒子的尺寸处于单个原子、分子与体相材料之米粒子的尺寸处于单个原子、分子与体相材料之间,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、间,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、体积效应等,使得其性质与宏观量子隧道效应、体积效应等,使得其性质与单
5、个原子、分子及体相材料明显不同,而具有优单个原子、分子及体相材料明显不同,而具有优异的电学、光学极催化性能等。异的电学、光学极催化性能等。本讲稿第四页,共二十五页一些纳米材料的照片一些纳米材料的照片碳纳米管碳纳米管这种新型纳米制造工艺被用在改进玻璃性这种新型纳米制造工艺被用在改进玻璃性能上能上-晶盾玻璃透光隔热系列产品在晶盾玻璃透光隔热系列产品在“红红外线阻隔率外线阻隔率”、“降温幅度降温幅度”、“节能指数节能指数”、“紫外线阻隔率紫外线阻隔率”、“透光率透光率”、“空空气净化功能气净化功能”、“有效去除甲醛等各种有害有效去除甲醛等各种有害气体气体”、“防污、清洁功能防污、清洁功能”“”“创新
6、智能清创新智能清洁、防污洁、防污”等核心技术参数方面远远超越了等核心技术参数方面远远超越了传统的保温材料和普通玻璃贴膜。从而在智传统的保温材料和普通玻璃贴膜。从而在智能清洁、防雾、防滑、建筑节能、防紫外线能清洁、防雾、防滑、建筑节能、防紫外线等决定玻璃性能的核心方面,具有巨大的优等决定玻璃性能的核心方面,具有巨大的优势。势。本讲稿第五页,共二十五页树状大分子树状大分子树状大分子,是一种高度树状大分子,是一种高度支化、对称、呈辐射状的支化、对称、呈辐射状的新型功能高分子,在主客新型功能高分子,在主客体化学、催化剂、金属纳体化学、催化剂、金属纳米材料、纳米复合材料、米材料、纳米复合材料、膜材料、表
7、面活性剂、医膜材料、表面活性剂、医学等研究领域都有广泛的学等研究领域都有广泛的用途。用途。本讲稿第六页,共二十五页纳米氧化钇纳米氧化钇 (陶瓷专用陶瓷专用)纳米四氧化三铁纳米四氧化三铁 有序排列的纳米多孔材料有序排列的纳米多孔材料 本讲稿第七页,共二十五页二二.超顺磁性性纳米材料的概念超顺磁性性纳米材料的概念 超顺磁性纳米颗粒是指具有磁响应性的纳米级粒子,其超顺磁性纳米颗粒是指具有磁响应性的纳米级粒子,其直径一般小于直径一般小于30nm,30nm,当磁性纳米粒子的粒径小于其超顺磁性临当磁性纳米粒子的粒径小于其超顺磁性临界尺寸时,粒子进入超磁性状态。界尺寸时,粒子进入超磁性状态。由于磁性四氧化三
8、铁生物纳米颗粒的制作简单,直径可由于磁性四氧化三铁生物纳米颗粒的制作简单,直径可达达10nm10nm以下,具有比表面积效应和磁效应,在外加磁场的作用以下,具有比表面积效应和磁效应,在外加磁场的作用下可具有靶向性,且四氧化三铁的晶体对细胞无毒。在磁性下可具有靶向性,且四氧化三铁的晶体对细胞无毒。在磁性四氧化三铁的晶体表面可很容易地包埋生物高分子,如多聚四氧化三铁的晶体表面可很容易地包埋生物高分子,如多聚糖、蛋白质等形成核壳式结构,可使其达到生物相容性,使糖、蛋白质等形成核壳式结构,可使其达到生物相容性,使其有越来越多的应用研究领域。其有越来越多的应用研究领域。本讲稿第八页,共二十五页三三.超顺磁
9、性纳米材料的应用原理超顺磁性纳米材料的应用原理 磁性复合纳米粒通常具有两种结构磁性复合纳米粒通常具有两种结构,一种结构是一种结构是以纳米磁性粒子以纳米磁性粒子(Magnetic Particles,MP)(Magnetic Particles,MP)作为内核作为内核,某一功能化材料为外壳;而另一种结构则相反某一功能化材料为外壳;而另一种结构则相反,其外其外壳为纳米磁性粒子壳为纳米磁性粒子,包括纳米磁性粒子作为外壳包括纳米磁性粒子作为外壳的中空亚微球等各种复合结构物质的磁性来源于的中空亚微球等各种复合结构物质的磁性来源于物质内部电子和核的磁性质。这样的结构使磁性物质内部电子和核的磁性质。这样的结
10、构使磁性纳米复合材料具有纳米材料的小尺寸效应,量子纳米复合材料具有纳米材料的小尺寸效应,量子效应,强大的比表面积,量子隧道等效应,以及效应,强大的比表面积,量子隧道等效应,以及其他复合材料的相关特性。其他复合材料的相关特性。本讲稿第九页,共二十五页 任何带电体的运动都必然在它周围产生磁场,任何带电体的运动都必然在它周围产生磁场,而纳米粒子表面的化学物质会对粒子的化学和物而纳米粒子表面的化学物质会对粒子的化学和物理性质产生很大影响。对于纳米粒子而言,随着理性质产生很大影响。对于纳米粒子而言,随着颗粒的减小,表面原子所占比例越来越大,导致颗粒的减小,表面原子所占比例越来越大,导致表面效应也越来越显
11、著。由于粒子不完全是球形,表面效应也越来越显著。由于粒子不完全是球形,使表面的磁性金属离子所处化学环境的对称度降使表面的磁性金属离子所处化学环境的对称度降低,因此粒子表面层的磁结构往往与内部的很不低,因此粒子表面层的磁结构往往与内部的很不相同。这些不同可能会导致粒子的磁性能发生变相同。这些不同可能会导致粒子的磁性能发生变化。化。本讲稿第十页,共二十五页 经研究显示,超顺磁性纳米颗粒在液体中经研究显示,超顺磁性纳米颗粒在液体中处于悬浮状态,在外加梯度磁场的作用下可被处于悬浮状态,在外加梯度磁场的作用下可被磁化而发生定向移动,在指定部位可以从介质磁化而发生定向移动,在指定部位可以从介质中分离出来;
12、而当外加磁场去除后,其又可以中分离出来;而当外加磁场去除后,其又可以重新处于悬浮状态,从而具有良好的分散性和重新处于悬浮状态,从而具有良好的分散性和可操作性。而磁性分离技术本身成本低,可操可操作性。而磁性分离技术本身成本低,可操作性强,因此超顺磁性纳米材料在机械、电子、作性强,因此超顺磁性纳米材料在机械、电子、光学、磁学光学、磁学 、化学和生物医学等领域有着广、化学和生物医学等领域有着广泛的应用前景。泛的应用前景。本讲稿第十一页,共二十五页四四.超顺磁性纳米材料的制备超顺磁性纳米材料的制备 共沉淀法:共沉淀法:Fe2+Fe2+与与Fe3+Fe3+的可溶性盐在碱性条件下配成混合水溶液的可溶性盐在
13、碱性条件下配成混合水溶液,于室温或者加热条件下将于室温或者加热条件下将Fe2+Fe2+和和Fe3+Fe3+共同沉淀出来共同沉淀出来,从而制从而制得得FeFe3 3O O4 4 磁性纳米粒子。常用的磁性纳米粒子。常用的Fe3+/Fe2+Fe3+/Fe2+摩尔比为摩尔比为2,2,水解水解反应的反应的pHpH值控制在值控制在9 913 13 之间。其中铁盐的种类、之间。其中铁盐的种类、Fe2+Fe2+和和Fe3+Fe3+的摩尔比、反应温度、溶液的摩尔比、反应温度、溶液pHpH值和离子浓度等都对磁性值和离子浓度等都对磁性纳米粒子的粒径、形状和成分有着十分明显的影响。共沉淀法纳米粒子的粒径、形状和成分有
14、着十分明显的影响。共沉淀法简便易行简便易行,反应条件温和反应条件温和,所制备的粒子在水溶液中分散性好。所制备的粒子在水溶液中分散性好。但由于制备过程中粒子的成核过程和生长过程受到复杂的水解但由于制备过程中粒子的成核过程和生长过程受到复杂的水解平衡过程影响平衡过程影响,粒子往往形状不规则粒子往往形状不规则,尺寸分布较宽尺寸分布较宽,且易且易发生团聚发生团聚,表面缺乏保护层表面缺乏保护层,极易被氧化。极易被氧化。本讲稿第十二页,共二十五页 高温分解法:高温分解法:高温分解法是通过在高沸点有机溶剂中热分高温分解法是通过在高沸点有机溶剂中热分解有机金属化合物来制备磁性纳米粒子。该方法解有机金属化合物来
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