第八章 纳米高分子材料.ppt
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1、第八章第八章纳米高分子材纳米高分子材料料8.1纳米粒子的特性纳米粒子的特性8.2高分子基纳米复合材料的制备方法高分子基纳米复合材料的制备方法8.3高分子基纳米复合材料的应用高分子基纳米复合材料的应用主主要要内内容容纳米科技诞生 1959 1959年,著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查年,著名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德德费曼预言,人类可以用小的机器制作更小的机费曼预言,人类可以用小的机器制作更小的机器,最后将变成根据人类意愿,逐个地排列原子,器,最后将变成根据人类意愿,逐个地排列原子,制造制造“产品产品”,这是关于纳米技术最早的梦想。,这是关于纳米技术最早的梦想。七十年代,科学家开始从不同角度
2、提出有关纳米科七十年代,科学家开始从不同角度提出有关纳米科技的构想。技的构想。原子排成的原子排成的“原子原子”字字样样 1974 1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述精密机械加工。词描述精密机械加工。1982 1982年,科学家发明研究年,科学家发明研究纳米的重要工具扫描隧道显微镜,使人类首纳米的重要工具扫描隧道显微镜,使人类首次在大气和常温下看见原子,为我们揭示一个可次在大气和常温下看见原子,为我们揭示一个可见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极促进作用。极促进作用。1990 1990年年7 7
3、月,第一届国际纳米科学月,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生技术的正式诞生.1991 1991年,碳纳米管年,碳纳米管被人类发现,它的质被人类发现,它的质量是相同体积钢的六量是相同体积钢的六分之一,强度却是钢分之一,强度却是钢的的1010成为纳米技术研成为纳米技术研究的热点。诺贝尔化究的热点。诺贝尔化学奖得主斯莫利教授学奖得主斯莫利教授认为,纳米碳管将是认为,纳米碳管将是未来最佳纤维的首选未来最佳纤维的首选材料,也将被广泛用材料,也将被广泛用于超微导线、超微开于超微导线、超微开关以及纳米级电子线关以及纳米级电子线
4、路等。路等。1993 1993年,继年,继19891989年美国斯坦福大学搬走原子年美国斯坦福大学搬走原子团团“写写”下斯坦福大学英文名字、下斯坦福大学英文名字、1990 1990年美年美国国际商用机器公司在镍表面用国国际商用机器公司在镍表面用3636个氙原子排个氙原子排出出“IBM”“IBM”之后,中国科学院北京真空物理实之后,中国科学院北京真空物理实验室自如地操纵原子成功写出验室自如地操纵原子成功写出“中国中国”二字,二字,标志着我国开始在国际纳米科技领域占有一席标志着我国开始在国际纳米科技领域占有一席之地。之地。1997 1997年,美国科学家首次成功地用单电子移动年,美国科学家首次成功
5、地用单电子移动单电子,利用这种技术可望在单电子,利用这种技术可望在2020年后研制成功速年后研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计算度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计算机。机。1999 1999年,巴西和美国科学家在进行纳米碳年,巴西和美国科学家在进行纳米碳管实验时发明了世界上最小的管实验时发明了世界上最小的“秤秤”,它能够,它能够称量十亿分之一克的物体,即相当于称量十亿分之一克的物体,即相当于个病毒的个病毒的重量;此后不久,德国科学家研制出能称量单个重量;此后不久,德国科学家研制出能称量单个原子重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创原子重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创
6、造的纪录。造的纪录。20002000年年4 4月,美国能源部桑地亚国家实验室运用激月,美国能源部桑地亚国家实验室运用激光微细加工技术研制出智能手术刀,该手术刀可光微细加工技术研制出智能手术刀,该手术刀可以每秒扫描以每秒扫描1010万个癌细胞,并将细胞所包含的蛋万个癌细胞,并将细胞所包含的蛋白质信息输入计算机进行分析判断。白质信息输入计算机进行分析判断。20012001年纽约斯隆年纽约斯隆-凯特林癌症研究中心的戴维凯特林癌症研究中心的戴维.沙沙因贝格尔博士报道了把放射性同位素锕因贝格尔博士报道了把放射性同位素锕-225-225的一的一些原子装入一个形状像圆环的微型药丸中,制造些原子装入一个形状像
7、圆环的微型药丸中,制造了一种消灭癌细胞的靶向药物。了一种消灭癌细胞的靶向药物。这些研究表明纳米技术应用于医学的进展是十分迅这些研究表明纳米技术应用于医学的进展是十分迅速的。速的。到到19991999年,纳米技术逐步走向市场,全年纳年,纳米技术逐步走向市场,全年纳米产品的营业额达到米产品的营业额达到500500亿美元。亿美元。近年来,一些近年来,一些国家纷纷制定相关战略或者计划,投入巨资抢占国家纷纷制定相关战略或者计划,投入巨资抢占纳米技术战略高地。日本设立纳米材料研究中心,纳米技术战略高地。日本设立纳米材料研究中心,把纳米技术列入新把纳米技术列入新5 5年科技基本计划的研发重点;年科技基本计划
8、的研发重点;德国专门建立纳米技术研究网;美国将纳米计划德国专门建立纳米技术研究网;美国将纳米计划视为下一次工业革命的核心,美国政府部门将纳视为下一次工业革命的核心,美国政府部门将纳米科技基础研究方面的投资从米科技基础研究方面的投资从19971997年的年的1.161.16亿美亿美元增加到元增加到20012001年的年的4.974.97亿美元。亿美元。纳米科学技术是纳米科学技术是2020世纪世纪8080年代后期发展起来的,以介年代后期发展起来的,以介观体系物理、量子力学、浑沌物理为代表的现代科学技观体系物理、量子力学、浑沌物理为代表的现代科学技术和超细加工、计算机、扫描探针显微镜等为代表的先术和
9、超细加工、计算机、扫描探针显微镜等为代表的先进工程技术相结合的多方位、多学科技术。进工程技术相结合的多方位、多学科技术。纳米材料又称为纳米材料又称为超微颗粒材料超微颗粒材料,由纳米粒子组成。纳,由纳米粒子组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1 1100nm100nm间的粒间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。8.1.1 8.1.1 纳米粒子的特性纳米粒子的特性纳米粒子的特性纳米粒子的特性一、纳米材料定义一、纳米材料定义1nm=10-9m金属离子金属离子无机非金属粒子无机非金属粒子有机高分子粒子有机高分子
10、粒子按成分分为按成分分为零维纳米材料:零维纳米材料:量子点纳米粒子量子点纳米粒子一维纳米材料:一维纳米材料:如纳米线如纳米线(量子线量子线)、纳米管、纳米管二维纳米材料:二维纳米材料:薄层薄层纳米孔材料:纳米孔材料:如介孔分子筛如介孔分子筛按结构分为按结构分为二、纳米材料的分类二、纳米材料的分类三、纳米粒子的特性三、纳米粒子的特性1.表面效应表面效应2.小尺寸效应小尺寸效应3.量子尺寸效应量子尺寸效应4.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应当物质粒径尺寸进入纳米数量级后,其结构与常规材当物质粒径尺寸进入纳米数量级后,其结构与常规材料相比发生了很大的变化,使其在催化、光、电、磁性、料相比发生了很大的
11、变化,使其在催化、光、电、磁性、热力学等方面表现出许多奇异的物理化学性能,具有许热力学等方面表现出许多奇异的物理化学性能,具有许多重要的应用价值,主要表现为如下几个方面。多重要的应用价值,主要表现为如下几个方面。1.1.表面与界面效应表面与界面效应纳米微粒比表面积大,位于表面的原子占相当大的比例。纳米微粒比表面积大,位于表面的原子占相当大的比例。由于微粒表面原子缺少临近配位的原子和具有高的表面能,由于微粒表面原子缺少临近配位的原子和具有高的表面能,使得表面原子具有很大的化学活性,从而使纳米粒子表现出使得表面原子具有很大的化学活性,从而使纳米粒子表现出强烈的表面效应。强烈的表面效应。利用纳米材料
12、的这种特点,能与某些大分子发生键合作用,利用纳米材料的这种特点,能与某些大分子发生键合作用,提高分子间的键合力,从而使添加纳米材料的复合材料的强提高分子间的键合力,从而使添加纳米材料的复合材料的强度、韧性大幅度提高。度、韧性大幅度提高。2.2.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质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小尺寸效应尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增加,对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增加,从而产生如
13、下一系列新奇的性质。从而产生如下一系列新奇的性质。(1)特殊的光学性质特殊的光学性质(2)特殊的热学性质特殊的热学性质(3)特殊的磁学性质特殊的磁学性质(4)特殊的力学性质)特殊的力学性质超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。学特性以及化学性能等方面。3.3.量子尺寸效应量子尺寸效应微粒尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由准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,吸收光谱阙值向短波方向移动,这连续能级变为分立能级,吸收光谱阙值向短波方向移动,这种现象称为种现象称为量子
14、尺寸效应量子尺寸效应。其结果是纳米材料具有高度光学非线性、特异性催化和光其结果是纳米材料具有高度光学非线性、特异性催化和光催化性质等。催化性质等。4.4.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应隧道效应是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能隧道效应是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。近年来,量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。近年来,人们发现一些宏观量如微颗粒的磁化强度、量子相干器件人们发现一些宏观量如微颗粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量及电荷也具有隧道效应,他们可以穿越宏观系中的磁通量及电荷也具有隧道效应,他们可以穿越宏观系统的势阱而产生变化
15、,故称之为宏观量子隧道效应。统的势阱而产生变化,故称之为宏观量子隧道效应。由于纳米材料粒径小,大部分原子暴露在微粒表面,因由于纳米材料粒径小,大部分原子暴露在微粒表面,因此表面能极大,非常容易团聚在一起,形成带有若干弱此表面能极大,非常容易团聚在一起,形成带有若干弱连接界面的尺寸较大的团聚体连接界面的尺寸较大的团聚体,从而影响了纳米粒子的实从而影响了纳米粒子的实际应用效果。因此际应用效果。因此,在制备和应用过程中在制备和应用过程中,需对纳米粒子的需对纳米粒子的表面进行改性表面进行改性,以减少或阻止其团聚。引起团聚的原因有以减少或阻止其团聚。引起团聚的原因有很多很多,其机理尚须进一步研究其机理尚
16、须进一步研究,目前目前,以下几点在国内外学以下几点在国内外学术界已基本取得共识。术界已基本取得共识。8.1.1 8.1.1 纳米材料的表面改性纳米材料的表面改性纳米材料的表面改性纳米材料的表面改性(1)分子间力、氢键、静电作用等引起的颗粒聚集。分子间力、氢键、静电作用等引起的颗粒聚集。(2)由于颗粒间的量子隧道效应、电荷转移和界面原子的由于颗粒间的量子隧道效应、电荷转移和界面原子的相互耦合相互耦合,使微粒极易通过界面发生相互作用和固相反应使微粒极易通过界面发生相互作用和固相反应而团聚。而团聚。(3)由于纳米粒子的比表面积巨大由于纳米粒子的比表面积巨大,其与空气或各种介质其与空气或各种介质接触后
17、接触后,极易吸附气体、介质或与之作用而失去原来的表极易吸附气体、介质或与之作用而失去原来的表面性质面性质,导致粘连与团聚。导致粘连与团聚。(4)其表面能极高其表面能极高,接触界面较大接触界面较大,这使得晶粒生长的速度这使得晶粒生长的速度加快加快,因而颗粒尺寸很难保持不变。因而颗粒尺寸很难保持不变。一、产生团聚的因素一、产生团聚的因素表面改性是指用物理、化学的方法对粒子表面进行处理表面改性是指用物理、化学的方法对粒子表面进行处理,有目的地改变粒子表面的物理化学性质。表面改性又称表面有目的地改变粒子表面的物理化学性质。表面改性又称表面修饰。通过对纳米粒子的表面修饰修饰。通过对纳米粒子的表面修饰,可
18、以达到以下可以达到以下4个方面的个方面的目的:目的:(1)改善或改变纳米粒子的分散性改善或改变纳米粒子的分散性;(2)提高微粒表面活性提高微粒表面活性;(3)使微粒表面产生新的物理、化学、机械性能及新的功能使微粒表面产生新的物理、化学、机械性能及新的功能;(4)改善粒子与其它物质之间的相容性。改善粒子与其它物质之间的相容性。二、纳米粒子表面改性的目的、方法及其进展二、纳米粒子表面改性的目的、方法及其进展1.1.纳米粒子表面改性的目的纳米粒子表面改性的目的(1)表面化学包覆改性)表面化学包覆改性利用表面活性剂覆盖于纳米粒子表面,赋予粒子表面新利用表面活性剂覆盖于纳米粒子表面,赋予粒子表面新的性质
19、,常用的表面活性剂有硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、的性质,常用的表面活性剂有硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、硬脂酸酸、有机硅等硬脂酸酸、有机硅等。(2)机械化学改性)机械化学改性是运用粉碎、摩擦等方法增强粒子表面活性是运用粉碎、摩擦等方法增强粒子表面活性,从而使分从而使分子晶格发生位移子晶格发生位移,内能增大内能增大,在外力的作用下在外力的作用下,活性的粉末活性的粉末表面与其它物质发生反应、附着表面与其它物质发生反应、附着,达到表面改性的目的。达到表面改性的目的。在碳酸钙的湿法超细研磨中在碳酸钙的湿法超细研磨中,用铝酸酯用铝酸酯(ACA)对其进行表对其进行表面改性的研究表明面改性的研究表明,ACA在重质
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