纳米材料的基本概念与性质讲稿.ppt
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1、关于纳米材料的基本概念与性质第一页,讲稿共六十六页哦1.1纳米材料的基本概念纳米材料的基本概念从尺寸概念分析:从尺寸概念分析:纳米材料就是关于原子团簇、纳米材料就是关于原子团簇、纳米颗粒、纳米薄膜、纳米碳管和纳米固体材纳米颗粒、纳米薄膜、纳米碳管和纳米固体材料的料的总称总称。从特性内涵分析从特性内涵分析:纳米材料能够体现尺寸效应:纳米材料能够体现尺寸效应(小尺寸效应小尺寸效应)和量子尺寸效应。和量子尺寸效应。第二页,讲稿共六十六页哦定义:定义:仅包含几个到数百个原子或尺度小于仅包含几个到数百个原子或尺度小于1nm的粒子称为的粒子称为“簇簇”,它,它是介于单个原子与固态之间的原子集合体。是介于单
2、个原子与固态之间的原子集合体。1.1.1原子团簇(原子团簇(atomic cluster)原原子子团团簇簇的的形形状状可可以以是是多多种种多多样样的的,它它们们尚尚未未形成规整的晶体形成规整的晶体绝绝大大多多数数原原子子团团簇簇的的结结构构不不清清楚楚,但但巳巳知知有有线线状状、层层状状、管状、洋葱状、骨架状、球状等等管状、洋葱状、骨架状、球状等等第三页,讲稿共六十六页哦化学分支包括:化学分支包括:合成化学合成化学化学动力学化学动力学晶体化学晶体化学结构化学结构化学原子簇化学原子簇化学原子团簇研究是多学科的交叉原子团簇研究是多学科的交叉物理学分支:物理学分支:原子、分子物理原子、分子物理表面物
3、理表面物理晶体生长晶体生长非晶态非晶态其它学科:星际分子、矿岩成因、燃烧烟粒、大气微其它学科:星际分子、矿岩成因、燃烧烟粒、大气微晶等晶等第四页,讲稿共六十六页哦国家自然科学基金重大项目国家自然科学基金重大项目:“原子团簇的物理和化学原子团簇的物理和化学”、“团簇组装纳米结构的量子性质团簇组装纳米结构的量子性质”南京大学固体微结构国家实验室南京大学固体微结构国家实验室团簇物理和纳米科学研究组团簇物理和纳米科学研究组杨杨先先生生和和冯冯先先生生访访问问团团簇簇物物理理研研究究室室第五页,讲稿共六十六页哦一元原子团簇一元原子团簇包括金属团簇包括金属团簇(加加Nan,Nin等等)和非和非金属团簇非金
4、属团簇可分为碳簇金属团簇非金属团簇可分为碳簇(如如C60,C70等等)和非碳族和非碳族(如如B,P,S,Si簇等簇等)二元原子团簇二元原子团簇包括包括InnPm,AgnSm等等。多元原子团簇多元原子团簇有有Vn(C6H6)m等等原子簇化合物原子簇化合物是原子团簇与其他分子以配位化学是原子团簇与其他分子以配位化学键结合形成的化合物键结合形成的化合物原子团簇可分为一元原子团簇、二元原子团簇、多原子团簇可分为一元原子团簇、二元原子团簇、多元原子团簇和原子簇化合物元原子团簇和原子簇化合物第六页,讲稿共六十六页哦当前能大量制备并分离的团簇是当前能大量制备并分离的团簇是C60(富勒烯富勒烯)(富勒烯富勒烯
5、)第七页,讲稿共六十六页哦C60的结构:的结构:C60(富勒烯富勒烯)由由60个碳原子排列而成的个碳原子排列而成的32面体,其中面体,其中20个六边形,个六边形,12个五边形,其直径为个五边形,其直径为0.7nm。制备制备C60常用的方法:常用的方法:采用两个石墨碳棒在惰性气体(采用两个石墨碳棒在惰性气体(He,Ar)中进行直流电弧)中进行直流电弧放电,并用围于碳棒周围的冷凝板收集挥发物。挥发物中放电,并用围于碳棒周围的冷凝板收集挥发物。挥发物中除了有除了有C60外,还含有外,还含有C70,C20等其它碳团簇。可以采用酸溶等其它碳团簇。可以采用酸溶去其它团簇,但往往还混有去其它团簇,但往往还混
6、有C70。第八页,讲稿共六十六页哦 仅仅通过调节团簇的大小,物质特性就有极大的不同,仅仅通过调节团簇的大小,物质特性就有极大的不同,10 个铁原子的团簇在催化氨合成时要比个铁原子的团簇在催化氨合成时要比17个铁原子的团个铁原子的团簇效能高出簇效能高出1000倍。倍。幻数:构成碳团簇的原子数幻数:构成碳团簇的原子数幻数为幻数为20,24,28,32,36,50,60,70的的具有高稳定性,其中又以具有高稳定性,其中又以C60最稳定。最稳定。第九页,讲稿共六十六页哦1.1.2纳米微粒纳米微粒定义:定义:微粒尺寸为纳米数量级,微粒尺寸为纳米数量级,它们的尺寸大于原子团簇,小它们的尺寸大于原子团簇,小
7、于通常的微粒,一般尺寸为于通常的微粒,一般尺寸为1-l00nm。也有人将它称为超微也有人将它称为超微粒子(粒子(ultra-fineparticle)日日本本名名古古屋屋大大学学上上田田良良二二教教授授曾曾经经给给纳纳米米微微粒粒下下了了一一个个定定义义:用用电子显微镜电子显微镜(TEM)(TEM)能看到的微粒称为纳米微粒。能看到的微粒称为纳米微粒。第十页,讲稿共六十六页哦v用途:用途:吸波隐身材料、吸波隐身材料、防辐射材料、防辐射材料、单晶硅和精密光学器件抛光材料、单晶硅和精密光学器件抛光材料、电池电极材料、电池电极材料、太阳能电池材料、太阳能电池材料、高效催化剂、高效助燃剂、高效催化剂、高
8、效助燃剂、高韧性陶瓷材料、高韧性陶瓷材料、人体修复材料和抗癌制剂等。人体修复材料和抗癌制剂等。v由于尺寸小,比表面大和量子尺寸效应等原由于尺寸小,比表面大和量子尺寸效应等原因,它具有不同于常规固体的新特性。因,它具有不同于常规固体的新特性。第十一页,讲稿共六十六页哦1.1.3纳米粒子薄膜与纳米粒子层系纳米粒子薄膜与纳米粒子层系定义:定义:含有纳米粒子和原子团簇的薄膜、纳米尺寸厚度的薄含有纳米粒子和原子团簇的薄膜、纳米尺寸厚度的薄膜、纳米级第二相粒子沉积镀层、纳米粒子复合涂层或多层膜、纳米级第二相粒子沉积镀层、纳米粒子复合涂层或多层膜膜具有特殊的物理性质和化学性质具有特殊的物理性质和化学性质复合
9、薄膜中的纳米颗粒复合薄膜中的纳米颗粒比表面积大比表面积大尺寸效应尺寸效应界面效应界面效应第十二页,讲稿共六十六页哦(Ni-P)-纳米纳米Si3N4复合层复合层用具有很好悬浮性能的纳米用具有很好悬浮性能的纳米Si3N4固体微粒作为镀液的第固体微粒作为镀液的第二相粒子二相粒子,通过搅拌使其悬浮在镀液中通过搅拌使其悬浮在镀液中,用电刷镀的方法使用电刷镀的方法使Ni-P合金与纳米合金与纳米Si3N4微粒共沉积于基体表面微粒共沉积于基体表面.它具有沉它具有沉积速度快、镀层硬度高和耐磨性好等优异的性能积速度快、镀层硬度高和耐磨性好等优异的性能.纳米级第二相粒子沉积镀层举例纳米级第二相粒子沉积镀层举例第十三
10、页,讲稿共六十六页哦纳纳米米固固体体是是由由纳纳米米尺尺度度水水平平的的晶晶界界、相相界界或或位位错错等等缺缺陷陷的的原原子子排排列来获得具有新原子结构或微结构性质的固体。列来获得具有新原子结构或微结构性质的固体。1 11 14 4 纳米固体纳米固体纳米固体材料(纳米固体材料(nanostructured materials)主要特征:主要特征:具有巨大的具有巨大的颗粒间界面颗粒间界面,如,如5纳米颗粒所构成的纳米颗粒所构成的固体每立方厘米将含固体每立方厘米将含1019个晶界,个晶界,原子的扩散系数要比大块材料高原子的扩散系数要比大块材料高10141016倍,从而使得纳米材料具倍,从而使得纳米
11、材料具有高韧性。有高韧性。第十四页,讲稿共六十六页哦含有含有20超微钴颗粒超微钴颗粒的金属陶瓷是火箭喷气口的耐高温材料;的金属陶瓷是火箭喷气口的耐高温材料;金属铝中含进少量的金属铝中含进少量的陶瓷超微颗粒陶瓷超微颗粒,可制成重量轻、强度高、,可制成重量轻、强度高、韧性好、耐热性强的新型结构材料。韧性好、耐热性强的新型结构材料。超微颗粒亦有可能作为超微颗粒亦有可能作为渐变(梯度)功能材料渐变(梯度)功能材料的原材料。例如,的原材料。例如,材料的耐高温表面为陶瓷,与冷却系统相接触的一面为导材料的耐高温表面为陶瓷,与冷却系统相接触的一面为导热性好的金属,其间为陶瓷与金属的复合体,使其间的成热性好的金
12、属,其间为陶瓷与金属的复合体,使其间的成分缓慢连续地发生变化,这种材料可用于温差达分缓慢连续地发生变化,这种材料可用于温差达1000C的航的航天飞机隔热材料、天飞机隔热材料、复合纳米固体材料亦是一个重要的应用领域。例如:复合纳米固体材料亦是一个重要的应用领域。例如:第十五页,讲稿共六十六页哦多孔材料在多相催化、吸附与分离等领域应用广泛多孔材料在多相催化、吸附与分离等领域应用广泛简介:简介:把纳米颗粒组装成带有一定孔道结构的体块多孔纳米固把纳米颗粒组装成带有一定孔道结构的体块多孔纳米固体,则可以得到一种体,则可以得到一种既保留了纳米颗粒的大部分反应活性又具既保留了纳米颗粒的大部分反应活性又具有相
13、当力学强度的固体材料。有相当力学强度的固体材料。这类材料与通常的多孔材料的这类材料与通常的多孔材料的主要区别在于主要区别在于:A A:它的:它的孔道壁表面孔道壁表面由高活性的由高活性的纳米颗粒表面纳米颗粒表面构成,其活性更高;构成,其活性更高;B B:多孔纳米固体的:多孔纳米固体的孔道壁孔道壁由由纳米颗粒纳米颗粒构成,具有更高的强度和更构成,具有更高的强度和更好韧性。好韧性。二氧化锆多孔纳米固体的制备(二氧化锆多孔纳米固体的制备(山东大学)山东大学)第十六页,讲稿共六十六页哦v0-0复合复合:不同成分、不同相或者不同种类的纳米粒子复合而成不同成分、不同相或者不同种类的纳米粒子复合而成的纳米固体
14、的纳米固体;v0-3复合复合:把纳米粒子分散到常规的三维固体中把纳米粒子分散到常规的三维固体中;v0-2复合复合:把纳米粒子分散到二维的薄膜材料中把纳米粒子分散到二维的薄膜材料中.均匀弥散均匀弥散:纳米粒子在薄膜中均匀分布;纳米粒子在薄膜中均匀分布;非均匀弥散:纳米粒子随机地、混乱地分散在薄膜基体中。非均匀弥散:纳米粒子随机地、混乱地分散在薄膜基体中。1 1.1.5.1.5 纳米复合材料纳米复合材料第十七页,讲稿共六十六页哦纳米复合材料由于其优良的综合性能,特别是其性能的可设计性纳米复合材料由于其优良的综合性能,特别是其性能的可设计性被广泛应用于航空航天、国防、交通、体育等领域,该研究方向主被
15、广泛应用于航空航天、国防、交通、体育等领域,该研究方向主要包括:要包括:A:纳米聚合物基复合材料:纳米聚合物基复合材料B:纳米碳管功能复合材料:纳米碳管功能复合材料C:纳米钨铜复合材料。:纳米钨铜复合材料。第十八页,讲稿共六十六页哦1 1.1.6.1.6 碳纳米管碳纳米管、纳米棒、纳米丝、纳米棒、纳米丝器器件件微微小小化化对对新新型型功功能能材材料料提提出出了了更更高高的的要要求求因因此此,20世世纪纪80年年代代以以来来,零零维维的的材材料料取取得得了了很很大大的的进进展展,但但一一维维纳纳米米材材料料的制备与研究仍面临着巨大的挑战。的制备与研究仍面临着巨大的挑战。自自从从1991年年日日本
16、本NEC公公司司饭饭岛岛等等发发现现纳纳米米碳碳管管以以来来,立立刻刻引起了许多科技领域的科学家们极大关注引起了许多科技领域的科学家们极大关注准准一维实心一维实心的纳米材料是指在两维方向上为纳米尺度,长度比的纳米材料是指在两维方向上为纳米尺度,长度比上述两维方向上的尺度大得多,甚至为宏观量的新型纳米材料上述两维方向上的尺度大得多,甚至为宏观量的新型纳米材料纵横比(长度与直径的比率)小的称为纵横比(长度与直径的比率)小的称为纳米棒纳米棒,纵横比,纵横比大的称作大的称作纳米丝纳米丝至今,关于纳米棒与纳米丝之间并没有一个至今,关于纳米棒与纳米丝之间并没有一个统一的标准,通常把长度小于统一的标准,通常
17、把长度小于1mm的纳米丝称为纳米棒,长度的纳米丝称为纳米棒,长度大于大于1mm的称为纳米丝线的称为纳米丝线第十九页,讲稿共六十六页哦纳米棒纳米棒第二十页,讲稿共六十六页哦v因因为为准准一一维维纳纳米米材材料料在在介介观观领领域域和和纳纳米米器器件件研研制制方方面有着重要的应用前景:面有着重要的应用前景:它可用作扫描隧道显微镜它可用作扫描隧道显微镜(STM)的针尖的针尖纳米器件纳米器件超大集成电路超大集成电路(ULSIC)中的连线中的连线光导纤维光导纤维微电子学方面的微型钻头微电子学方面的微型钻头复合材料的增强剂等复合材料的增强剂等目目前前关关于于一一维维纳纳米米材材料料(纳纳米米管管、纳纳米米
18、丝丝、纳纳米米棒棒等等)的制备研究已有大量报道。的制备研究已有大量报道。第二十一页,讲稿共六十六页哦碳纳米管,是碳纳米管,是1991年由日本电镜年由日本电镜学家饭岛教授通过高分辨电镜发学家饭岛教授通过高分辨电镜发现的,属碳材料家族中的新成员,现的,属碳材料家族中的新成员,为黑色粉末状。为黑色粉末状。是由类似石墨的是由类似石墨的碳原子六边形碳原子六边形网格网格所组成的管状物,它一般为所组成的管状物,它一般为多层,直径为几纳米至几十纳米,多层,直径为几纳米至几十纳米,长度可达数微米甚至数毫米。长度可达数微米甚至数毫米。第二十二页,讲稿共六十六页哦碳纳米管本身有非常完美的结构,意味着它有好的性能。碳
19、纳米管本身有非常完美的结构,意味着它有好的性能。它在一维方向上的它在一维方向上的强度可以超过钢丝强度强度可以超过钢丝强度,它还有其他,它还有其他材料所不具备的性能:材料所不具备的性能:非常好的导电性能、导热性能和非常好的导电性能、导热性能和电性能。电性能。第二十三页,讲稿共六十六页哦碳纳米管尺寸尽碳纳米管尺寸尽管只有头发丝的十万管只有头发丝的十万分之一,但:分之一,但:熔点是已知材料中最高的。熔点是已知材料中最高的。像金刚石那样硬,却有柔韧性,可以拉伸。像金刚石那样硬,却有柔韧性,可以拉伸。强度是钢的强度是钢的100倍而重量只有钢的七分之一倍而重量只有钢的七分之一。导电率是铜的导电率是铜的1万
20、倍,万倍,第二十四页,讲稿共六十六页哦氮化硅纳米丝氮化硅纳米丝纳米丝纳米丝原料原料:Si粉和纳米粉和纳米SiO2粉和粉和N2模板:模板:碳纳米管。碳纳米管。该方法将该方法将Si粉和纳米粉和纳米SiO2粉按一定重粉按一定重量比例混合,使用一双层刚玉舟,量比例混合,使用一双层刚玉舟,Si和和纳米纳米SiO2混合粉体放置于刚玉舟下层,将混合粉体放置于刚玉舟下层,将一定量的碳纳米管放置于刚玉舟上层,再一定量的碳纳米管放置于刚玉舟上层,再放入高温炉中进行还原和氮化,即可制备放入高温炉中进行还原和氮化,即可制备出氮化硅纳米丝;出氮化硅纳米丝;特点:特点:设备简便,合成工艺简单、纯度高、设备简便,合成工艺简
21、单、纯度高、成本低。成本低。采用纳米碳管模板法制备氮化硅纳米丝的方法采用纳米碳管模板法制备氮化硅纳米丝的方法申请号申请号/专利号:专利号:200510120731(广东工业大学广东工业大学)第二十五页,讲稿共六十六页哦1.2纳米微粒的基本性质纳米微粒的基本性质1.1.电子能级的不连续性电子能级的不连续性 -kubo-kubo理论理论2.量子尺寸效应量子尺寸效应3.小尺寸效应小尺寸效应4.表面效应表面效应5.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应在此介绍的纳米微粒的基本物理效应都是在在此介绍的纳米微粒的基本物理效应都是在金属纳米微粒金属纳米微粒基础上建立基础上建立和发展起来的实际上,这些基本物理效应和
22、相应的理论,和发展起来的实际上,这些基本物理效应和相应的理论,除了适合纳除了适合纳米微粒外,同时也适合团簇和亚微米超微粒子米微粒外,同时也适合团簇和亚微米超微粒子第二十六页,讲稿共六十六页哦 久保久保(Kubo)(Kubo)理论是关于理论是关于金属粒子电子性质金属粒子电子性质的理论它是的理论它是由久保及其合作者提出的,以后久保和其他研究者进一步发展由久保及其合作者提出的,以后久保和其他研究者进一步发展了这个理论了这个理论19861986年年HalperinHalperin对这一理论进行了较全面归纳,对这一理论进行了较全面归纳,用这一理论对金属超微粒子的量子尺寸效应进行了深人用这一理论对金属超微
23、粒子的量子尺寸效应进行了深人的分析。的分析。久保理论是针对金属超微颗粒费米面附近电子能级状态分布久保理论是针对金属超微颗粒费米面附近电子能级状态分布而提出来的,它与通常处理大块材料费米面附近电子态能级分布而提出来的,它与通常处理大块材料费米面附近电子态能级分布的传统理论不同,有新的特点,这是因为当颗粒尺寸进入到纳米的传统理论不同,有新的特点,这是因为当颗粒尺寸进入到纳米级时由于量子尺寸效应原级时由于量子尺寸效应原大块金属的准连续能级产生离散大块金属的准连续能级产生离散现象现象1.2.11.2.1电子能级的不连续性电子能级的不连续性 -kubo-kubo理论理论第二十七页,讲稿共六十六页哦1.2
24、.2量子尺寸效应量子尺寸效应v微粒尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由准连续能级微粒尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由准连续能级变为分立能级,这种现象称为量子尺寸效应。变为分立能级,这种现象称为量子尺寸效应。第二十八页,讲稿共六十六页哦能带理论表明,能带理论表明,金属费米能级附近电子能级一金属费米能级附近电子能级一般是连续的,这一点只有在般是连续的,这一点只有在高温或宏观尺寸高温或宏观尺寸情情况下才成立对于只有有限个导电电子的超微况下才成立对于只有有限个导电电子的超微粒子来说,粒子来说,低温下能级是离散低温下能级是离散的的,这时必须要,这时必须要考虑量子尺寸效应,这会考虑量子
25、尺寸效应,这会导致纳米微粒磁、光、导致纳米微粒磁、光、声、热、电以及超导电性与宏观特性有着显著声、热、电以及超导电性与宏观特性有着显著的不同的不同。例如:纳米微粒的比热容、磁化率以及导体变绝缘体等。例如:纳米微粒的比热容、磁化率以及导体变绝缘体等。第二十九页,讲稿共六十六页哦1.2.3小尺寸效应小尺寸效应 随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。小尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增对超微颗粒而言,尺寸
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