纳米磁性材料的制备方法精选PPT.ppt
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1、关于纳米磁性材料的制备方法第1页,讲稿共49张,创作于星期三纳米磁性材料可以表现在多个层次上,即零维的磁性纳米粒子;一维的磁性纳米丝;二维的磁性纳米膜;块状的磁性纳米粒子复合物。纳米材料的制备方法可分为两大类:1.由上到下,即由大到小,将块材破碎成纳米粒子,或将大面积刻蚀成纳米图形等。2.由下到上,即由小到大,将原子,分子按需要生长成纳米颗粒,纳米丝,纳米膜或纳米粒子复合物等。纳米磁性材料制备方法分类纳米磁性材料制备方法分类第2页,讲稿共49张,创作于星期三这里是另一种分类法,实际工作中会有更多创造变化。这里是另一种分类法,实际工作中会有更多创造变化。下面介绍一些具体实例第3页,讲稿共49张,
2、创作于星期三由上到下,机械破碎法由上到下,机械破碎法 用高能球磨,超声波或气流粉碎等机械方法,可以将微粉制备成纳米粒子。对难熔金属或不能进行化学反应的材料,机械法较实用。缺点是粒度分级难,表面污染重。用高能球橦击金属材料表面,可使表面纳米化,提高抗磨损,抗腐蚀能力,而且表面与体材料为同一材料,没有表层剥落问题。此法机理主要是产生大量缺陷,位错,发展成交错的位错墙,将大晶粒切割成纳米晶。第4页,讲稿共49张,创作于星期三PP21st contactP1PP22nd contactP1VacuumvSampleVibrationgeneratorsample机械法表面纳米化机械法表面纳米化Loca
3、lized severe plastic deformationRepeated Multi-directional Loading每一次撞击产生一组位错第5页,讲稿共49张,创作于星期三Treated surface50 m截面观察截面观察从表面到内部,位错密度逐步减少第6页,讲稿共49张,创作于星期三2 nmb=1/3111cbc将将 大大 晶晶 粒粒 切切 割割 成成 纳纳 米米 晶晶 粒粒 的的 是是 位位 错错 墙墙 bb第7页,讲稿共49张,创作于星期三由上到下,刻蚀法。由上到下,刻蚀法。将大面积的薄膜用化学,电子束,离子束刻蚀,甚至在扫描隧道显微镜等设备下用原子搬运的方法制备纳米
4、点,纳米线或其他纳米图形。这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机这是常用于微电子的光刻机第8页,讲稿共49张,创作于星期三离子束刻蚀机离子束刻蚀机第9页,讲稿共49张,创作于星期三刻蚀法生产的刻蚀法生产的GMRGMR磁头,长度仅为磁头,长度仅为磁头,长度仅为磁头,长度仅为5050纳米纳米纳米纳米 第10页,讲稿共49张,创作于星期三可用于原子搬运之类工作的是可用于原子搬运之类工作的是SPM类,如类,如扫描隧道电镜,原子力显微镜等。扫描隧道电镜,原子力显微镜等。第11页,讲稿共49张,创作于星期三由下到上,即从原子,分子开始生长由下到上,即从原子,分子开始生长。
5、如在制备过程中不产生化学反应,就称物理法物理法。常用的有雾化法,溅射法,蒸发法,非晶晶化法等。如在制备过程中产生化学反应的就称为化学化学法法,常用的有金属有机化学气相沉积法(MOCVD),溶胶-凝胶法(sol-gel),水热法,共沉淀法等。第12页,讲稿共49张,创作于星期三气相凝聚法气相凝聚法气相凝聚法气相凝聚法在充有惰性气体的真空室,将金属加热蒸发成原子雾与惰性气体碰撞失去动能,在液氮冷却的棒上沉淀,将此粉末刮下收集。第13页,讲稿共49张,创作于星期三雾化法雾化法 雾化法指真空中金属熔体流束在四周环形超声气流等的冲击下分散成雾化的,微小的液滴,再在冷却的底板或收集器上凝固成纳米粒子。这是
6、规模生产金属纳米粒子的有效方法。超声喷嘴的设计是重要的。第14页,讲稿共49张,创作于星期三蒸发法蒸发法 蒸发法指在低压的惰性气体中加热金属,形成金属蒸汽。再将金属蒸汽凝固在冷冻的底板上形成纳米粒子,或在其他单晶,多晶底板上形成纳米薄膜。按加热金属的方法可分为:电子束加热(如分子束外延MBE),激光束加热PLD,电阻丝或电阻片加热等。第15页,讲稿共49张,创作于星期三MBE/SPM/MOKE/Mssbauer SpectrometerVT-SPMLED/AESMssbauer SpectrometerMOKEMBE/EBERHEED分子束外延设备分子束外延设备第16页,讲稿共49张,创作于星
7、期三在在Si(111)7X7基基底上用底上用MBE生长生长的的0.21ML的的Mn纳米点纳米点,可见到可见到Mn纳米点自组纳米点自组装于有层错的位装于有层错的位置。置。(30 x30nm2)Mn纳米点纳米点第17页,讲稿共49张,创作于星期三溅射法溅射法 溅射法是目前制备纳米薄膜使用最普遍的方法之一。是在充氩的真空室中,以所需金属靶材为阴极,薄膜底板为阳极,两极间辉光放电形成的氩离子在电场作用下冲击阴极靶材,将其溅射到底板上形成薄膜。在第二章已有详细介绍,在此不多重复。第18页,讲稿共49张,创作于星期三溅射制备的多层膜截面高分辨电镜观察。溅射制备的多层膜截面高分辨电镜观察。第19页,讲稿共4
8、9张,创作于星期三这是用于制备磁性隧道结的多靶溅射台这是用于制备磁性隧道结的多靶溅射台第20页,讲稿共49张,创作于星期三块状纳米晶软磁制备的非晶晶化法块状纳米晶软磁制备的非晶晶化法 前提是先有非晶态薄带或薄膜,再控制退火条件,使其晶化成纳米尺度的纳米晶。如对非晶态软磁合金FeSiB中加入Nb,Cu,控制了晶化过程中的成核和晶粒长大,是易于大量生产纳米软磁的重要方法。非晶态制备,是将熔态金属以每秒一百万度的速度快速降温,阻止其晶化而获得。第21页,讲稿共49张,创作于星期三多层膜加退火制备纳米颗粒膜第22页,讲稿共49张,创作于星期三垂直磁记录介质颗粒膜制备第23页,讲稿共49张,创作于星期三
9、5纳米颗粒的电子显微镜结果第24页,讲稿共49张,创作于星期三化学法:化学法:溶胶凝胶法溶胶凝胶法(sol-gel)(sol-gel)溶胶凝胶法是20世纪60年代发展起来的制备玻璃陶瓷的新工艺。现常用于制备纳米粒子。基本原理是将金属醇盐或无机盐在一定溶剂和条件下控制水解,不产生沉淀而形成溶胶。然后将溶质缩聚凝胶化,内部形成三位网络结构,再将凝胶干燥焙烧,去除有机成分,最后得到所需的纳米粉末材料,如将溶胶附著在底板上,则可得纳米薄膜。金属醇盐是金属与乙醇反应生成的M-O-C键的有机金属化合物M(OR)n,M是金属,R是烷基或丙烯基。易水解。第25页,讲稿共49张,创作于星期三溶胶凝胶法几例溶胶凝
10、胶法几例溶胶凝胶法几例溶胶凝胶法几例有机法(异丙醇铝)制备Ni65Fe31Co4/Al2O3纳米复合颗粒材料异丙醇铝去离子水加硝酸至 PH=1.2(85oC)搅拌10分钟按Ni65Fe31Co4配制保持酸性 30分钟后开始凝胶转变50小时成干凝胶干胶粉在60ml/min氢气下热处理得Ni65Fe31Co4/Al2O3纳米复合颗粒材料第26页,讲稿共49张,创作于星期三用溶胶凝胶法制备用溶胶凝胶法制备ZrO一维纳米线列阵:一维纳米线列阵:10克氧氯化锆+50ml乙醇搅拌,加入6mol/l的HCl调至PH=2.搅拌10小时再陈化24小时得溶胶。浸入一维纳米线的制备模扳后取出,干燥1小时,再在500
11、度恒温4小时,即可得ZrO一维纳米线列阵。用溶胶凝胶法制备用溶胶凝胶法制备Zn铁氧体与铁氧体与-Fe2O3隧穿颗粒膜:隧穿颗粒膜:以柠檬酸为络合物,去离子水为溶剂,ZnO 和Fe(NO3)3.9H2O为原料,配置成溶胶后在70度恒温形成凝胶和干凝胶,1100度预烧4小时,粉碎并在1000kg/cm2下压片,再1400度热处理2.5小时可得以-Fe2O3为隧穿势垒的半金属Zn铁氧体的隧穿颗粒膜第27页,讲稿共49张,创作于星期三化学共沉淀法化学共沉淀法 通过化学反应将溶液中的金属离子共同沉淀下来。先将金属盐类按比例配好,在溶液中均匀混合,再用强碱作沉淀剂,将多种金属离子共同沉淀下来。图示Fe3O
12、4纳米粒子的共沉淀制备:将二价铁离子和三价铁离子的氯化物溶液在氢氧化钠强碱的作用下沉淀。第28页,讲稿共49张,创作于星期三50年前就用此法制备的纳米磁性粒子观察磁畴年前就用此法制备的纳米磁性粒子观察磁畴第29页,讲稿共49张,创作于星期三金属有机化学气相淀积金属有机化学气相淀积 (MOCVD)将金属有机物汽化后混合引入真空反应室,在热的作用下诱发气相反应,有机物分解,形成金属纳米粒子或薄膜,如有氧气氛存在,则可形成金属氧化物。常用的金属有机物是 M-(tmhd)2,3 M-(thd)等。(有机部分-(thd)是四甲基-庚烷酮)第30页,讲稿共49张,创作于星期三 磁性液体制备充分利用了纳米粒
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