纳米技术讲座精选文档.ppt
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1、纳米技术讲座本讲稿第一页,共四十三页一一:纳米纳米纳米材料是当今材料学科发展领域最重要的前沿研究课题。“纳米纳米”是长度单是长度单1nm=10-9m,即即1纳米等于十亿分之一米,大约等于纳米等于十亿分之一米,大约等于10个个氢原子并排起来的长度,相当于万分之一头发氢原子并排起来的长度,相当于万分之一头发的粗细。的粗细。纳米正好处于原子、分子为代表的微纳米正好处于原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,被称为介观世界。中间地带,被称为介观世界。本讲稿第二页,共四十三页二二:纳米材料的性质纳米材料的性质1.表面效应2.小尺寸效应
2、3.宏观量子隧道效应4.量子尺寸效应5.纳米材料奇特的物理性能本讲稿第三页,共四十三页1.1表面效应纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面原子占相当大的比例。随着粒径减小,表面原子数迅速增加。这是由于粒径小,表面积急剧变大所致。由于表面原子数增多,原子配位不足及高的表面能,使这些表面原子具有高的活性,极不稳定,很容易与其它原子结合。例如:金属的纳米粒子在空气中会燃烧,无机的纳米粒空子暴露在空气中会吸附,并与气体进行反应。本讲稿第四页,共四十三页1.2小尺寸效应当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米微
3、粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电磁、热力学等待性呈现新的小尺寸效应。例如:光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移;磁有序态向磁无序态的转变;超导相向正常相的转变;声子谱发生改变。本讲稿第五页,共四十三页1.3宏观量子隧道效应微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。近年来,人们发现了一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,称为宏观的量子隧道效应。宏观量子隧道效应的研究对基础研究及实用都有着重要意义。它限定了磁带、磁盘进行信息贮存的时间极限。本讲稿第六页,共四十三页1.4量子尺寸效应当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为
4、离散能级的现象以及纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低轨道能级而使能隙变宽现象均称为量子尺寸效应。量子尺寸效应直接解释了纳米粒子特别的热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量以及超导态的凝聚能等一系列的与宏观特性有着显著不同的特性。量子尺寸效应、隧道效应将会是未来微电子器件的基础,或者它确立了现存微电子器件进一步微化的极限。当微电子器件进一步细微化时,必须要考虑上述的量子效应。本讲稿第七页,共四十三页1.5纳米材料奇特的物理性能奇特的光学特性扩散及烧结性能:由于在纳米结构材料中有大的界面,这些界面为原子提供了短程扩散途径。因此,与单晶材料相比,纳米结构具有较高的扩散率。较高的扩散率对
5、蠕变、超塑性等力学性能有显著影响,可以在较低的温度对材料进行有效的掺杂,可以在较低温度使不混溶金属形成新的合金相。本讲稿第八页,共四十三页纳米技术纳米技术纳米科学技术是研究在千万分之一纳米科学技术是研究在千万分之一米米(10-8m)到亿分之一米到亿分之一米(10-9m)内,原内,原子、分子和其它类型物质的运动和子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范围变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子或原子团、分子团内对原子、分子或原子团、分子团进行操纵和加工使其形成所需要的进行操纵和加工使其形成所需要的物质称为纳米技术物质称为纳米技术。本讲稿第九页,共四十三页纳米科学技术是研究在
6、千万分之一米(10-8)到亿分之一米(10-9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工又被称为纳米技术。纳米科学技术是研究在千万分之一米(10-8)到亿分之一米(10-9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工又被称为纳米技术。本讲稿第十页,共四十三页人类对纳米技术的研究人类对纳米技术的研究已有了已有了40多年的历史。多年的历史。1959年,美国著名的物理学家、年,美国著名的物理学家、诺贝尔奖金获得者诺贝尔奖金获得者理查德理查德费费曼曼认为:认为:能够用宏观的机器能够用宏观的机器
7、来制造比其体积小的机器,来制造比其体积小的机器,而这较小的而这较小的纳米技术的发展纳米技术的发展机器又可制作更小的机器,这样一步步达到分机器又可制作更小的机器,这样一步步达到分子线度。子线度。本讲稿第十一页,共四十三页费曼费曼幻想在原子和分子水平上操纵和控制物幻想在原子和分子水平上操纵和控制物质。他认为:质。他认为:“物理学的规律不排除一个原子物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物质的可能性一个原子地制造物质的可能性”,并表示:,并表示:“我深信不移,当人们能操纵细微物质的时候,我深信不移,当人们能操纵细微物质的时候,将可获得极其丰富的新的物质的性质。将可获得极其丰富的新的物质的性质。”费
8、曼对纳米技术的最早梦想,费曼对纳米技术的最早梦想,成为成为 一一 个光辉的起点,人类开始个光辉的起点,人类开始了对纳米世界的探求。了对纳米世界的探求。本讲稿第十二页,共四十三页科学家发现,在纳米的世界里,物质发科学家发现,在纳米的世界里,物质发生了质的飞跃。比如生了质的飞跃。比如硅晶体是不发光的,但纳硅晶体是不发光的,但纳米硅却会发光;米硅却会发光;陶瓷在通常情况下是很硬、很陶瓷在通常情况下是很硬、很脆的,如果采用纳米粉体制成纳米陶瓷,它脆的,如果采用纳米粉体制成纳米陶瓷,它也可以具有韧性;也可以具有韧性;纳米材料还具有超塑性,室纳米材料还具有超塑性,室温下的纳米铜丝经过轧制,其长度可以从温下
9、的纳米铜丝经过轧制,其长度可以从1cm延延伸到伸到100cm,其厚度可以从,其厚度可以从1mm减小到减小到0.01mm。本讲稿第十三页,共四十三页1990年年美国商业机美国商业机器公司借助扫描隧道显器公司借助扫描隧道显微镜,在一小片镍晶体微镜,在一小片镍晶体上用上用35个氙原子写出了个氙原子写出了该公司名称的缩写字母该公司名称的缩写字母“IBM”,轰动全球。从此开创了一个崭新的纳米轰动全球。从此开创了一个崭新的纳米世界。世界。本讲稿第十四页,共四十三页本讲稿第十五页,共四十三页1991年元旦前夕,日本日立电子公司向年元旦前夕,日本日立电子公司向公众展示了一个原子大小的新年祝词公众展示了一个原子
10、大小的新年祝词“peace91”(和平(和平91)。每个字母的高度均小)。每个字母的高度均小于于1.5纳米,它是把硫原子一个一个地从二硫化纳米,它是把硫原子一个一个地从二硫化钼晶体上轰击出来写成的。美国商业机器公司钼晶体上轰击出来写成的。美国商业机器公司的的“IBM”是在是在-263下拼出的,而日立公司的下拼出的,而日立公司的祝词则是在室温下完成的。该成就表明,纳米技祝词则是在室温下完成的。该成就表明,纳米技术从此步入了实用阶段。术从此步入了实用阶段。本讲稿第十六页,共四十三页用扫描隧道显微镜用扫描隧道显微镜的针尖将原子一个的针尖将原子一个个地排列成汉字,个地排列成汉字,汉字的大小只有几汉字的
11、大小只有几个纳米。个纳米。本讲稿第十七页,共四十三页纳米技术应用纳米技术应用1、纳米技术在陶瓷领域方面的应用、纳米技术在陶瓷领域方面的应用2、纳米技术在微电子学上的应用、纳米技术在微电子学上的应用3、纳米技术在生物工程上的应用纳米技术在生物工程上的应用4、纳米技术在光电领域的应用纳米技术在光电领域的应用5、纳米技术在化工领域的应用纳米技术在化工领域的应用6、纳米技术在医学上的应用纳米技术在医学上的应用7、纳米技术在分子组装方面的应用纳米技术在分子组装方面的应用8、纳米技术在其它方面的应用纳米技术在其它方面的应用本讲稿第十八页,共四十三页纳米级微缩图象纳米级微缩图象1992年,日本电信电话公司在
12、银年,日本电信电话公司在银-硒合硒合金表面上以单个原子的线条画出爱因斯坦金表面上以单个原子的线条画出爱因斯坦肖像。同年肖像。同年10月,月,“日立日立”公司又将硅原子排公司又将硅原子排列成立体金字塔。由原子垒起的金字塔共列成立体金字塔。由原子垒起的金字塔共18级级台阶,每级台阶,每级2个原子高,其底边长仅为个原子高,其底边长仅为48纳纳米和米和36纳米。原子级线条的绘制成功,意味纳米。原子级线条的绘制成功,意味着可将着可将2000册杂志的文章浓缩在一个句点符号册杂志的文章浓缩在一个句点符号内。内。本讲稿第十九页,共四十三页陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,在日常生陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,
13、在日常生活及工业生产中起着举足轻重的作用。但是,活及工业生产中起着举足轻重的作用。但是,由于传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差,由于传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差,因而使其应用受到了较大的限制。随着纳米技因而使其应用受到了较大的限制。随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有象金属一来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有象金属一样的柔韧性和可加工性。英国材料学家指出纳样的柔韧性和可加工性。英国材料学家指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径。米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径。本讲稿第二十页,共四十三页虽然纳米陶瓷还有许
14、多关键技术需要解虽然纳米陶瓷还有许多关键技术需要解决,但其优良的室温和高温力学性能、决,但其优良的室温和高温力学性能、抗弯强度、断裂韧性,使其在切削刀具、抗弯强度、断裂韧性,使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等诸多方面都有轴承、汽车发动机部件等诸多方面都有广泛的应用,并在许多超高温、强腐蚀广泛的应用,并在许多超高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作用,具有广阔的应用前景。的作用,具有广阔的应用前景。返回返回本讲稿第二十一页,共四十三页纳米级微电子元件纳米级微电子元件日本日立中心实验室利用半导体材料砷日本日立中心实验室利用半导体材料砷化镍,率先开发
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