纳米材料与技术除试卷之外题华南农业大学.docx
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1、纳米材料与技术除试卷之外题华南农业大学1 一、填空:(每空 1 分,总共 30 分)6.1997 年以前关于 Au、Cu、Pd 纳米晶样品的弹性模量值明显偏低,其主要缘由 是材料的密度偏低。 7.纳米材料热力学上的不稳定性表现在 纳米晶粒简单长大 和 相变 两个方 面。8.纳米材料具有高比例的内界面,包括 晶界、相界、畴界 等。9.依据原料的不同,溶胶-凝胶法可分为:水溶液溶胶-凝胶法和 醇盐溶胶-凝胶法 10.隧穿过程发生的条件为|Q| > e/2。二、简答题:(每题 5 分,总共 45 分)纳米材料有哪四种维度?试举例。纳米块体(三维纳米材料)、纳米薄膜(二维)、纳米线(一维)、量子
2、点(0 维)。4、 简述 PVD 制粉原理。答:在蒸发过程中,蒸气中原材料的原子由于不断地与惰性气体原子相碰撞损失能量而快速冷却,这将在蒸气中造成很高的局域过饱和,促进蒸气中原材料的原子匀称成核,形成原子团,原子团长大形成纳米粒子,最终在冷阱或容器的表面冷却、凝合,收集冷阱或容器表面的蒸发沉积层就可获得纳米粉体。通过调整蒸发的温度和惰性气体的压力等参数可限制纳米粉的粒径。5、 纳米材料的电导(电阻 )有什么不同于粗晶材料电导的特点?答:1)对于粗晶金属,在杂质含量肯定的条件下,由于晶界的体积分数很小,晶界对电子的散射是相对稳定的。因此,一般粗晶和微米晶金属的电导可以认为与晶粒的大小无关。2)对
3、于纳米晶材料,由于含有大量的晶界,且晶界的体积分数随晶粒尺寸的减小而大幅度上升,纳米材料的界面效应的影响不能忽视。纳米材料的电导具有尺寸效应,特殊是晶粒小于某一临界尺寸时,量子限制将使电导量子化。纳米材料的电导将显示出很多不同于一般粗晶材料电导的性能。例如:纳米晶金属块体材料的电导随着晶粒度的减小而减小,电阻的温度系数亦随着晶粒的减小而减小,甚至出现负的电阻温度系数。8、 说明纳米材料熔点降低现象。答:晶体的自由表面和内界面(如晶界、相界等)处原子的排布与晶体内部的完整晶格有很大差异,且界面原子具有较高的自由能。因此,熔化通常源于具有较高能量的晶体表面或界面。晶粒尺寸减小,使各种界面增多、表面
4、积增大,熔化的非匀称形性位置增多,从而导致熔化在较低温度下起先,即熔点降低。 9、AFM 针尖状况对图像有何影响?画简图说明。1)针尖不够尖2)针尖的长径比不够大3)针尖被污染 带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗11. 纳米科学技术 (Nano-ST):20 世纪 80 年头末期刚刚诞生并正在崛起的新科技,是探讨在千万分之一米 10–7)到十亿分之一米(10–9 米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和改变的科学;同时在这一尺度范围内对原子、分子等进行操纵和加工的技术,又称为纳米技术
5、2、 什么是纳米材料、纳米结构?纳米结构:以纳米尺度的物质为单元按肯定规律组成的一种体系。纳米材料:三个维度中至少有一维的长度属于纳米级(1-100nm)。3、 什么是纳米科技? 答:纳米科技是探讨在千万分之一米(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改变的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工 4、什么是纳米技术的科学意义?5、纳米材料有 哪4 种维度?举例说明6、请叙述什么是小尺寸效应、表面效应、量子效应和宏观量子隧道效应、库仑堵塞效应 答:宏观量子隧道效应:微观粒子具有贯穿势垒的实力称为隧道效应纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过
6、宏观系统的势垒而产生改变,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。库仑堵塞效应:前一个电子对后一个电子的库伦排斥,小体系单电子运输行为7、随着颗粒直径的减小,材料的熔点有什么变更?材料的热稳定性有什么变更? 答:熔点下降,由于颗粒小,纳米微粒的表面能高,表面原子数多,这些表面原子接近配位不全,活性大,纳米例子熔化时,所需增加的内能小,这就使得纳米微粒熔点急剧下降 热稳定性变差,微粒半径越小,热稳定性越差8 巨磁电阻效应:1988 年,法国的费尔在铁、铬相间的多层膜电阻中发觉,微弱的磁场改变可以导致电阻大小的急剧改变,其改变的幅度比通常高十几倍,他把这种效应命名为巨磁电阻效应 9. 自上而下(to
7、pdown) :是指通过微加工或固态技术,不断在尺寸上将人类创建的功能产品微型化 10 自下而上(bottom up) :是指以原子分子为基本单元,依据人们的意愿进行设计和组装,从而构筑成具有特定功能的产品,这种技术路途将削减对原材料的需求,降低环境污染11 量子器件:利用 量子效应而工作的电子器件带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 非加粗1 14. 纳米材料有哪些 危害性? 答:纳米技术对生物的危害性:1)在常态下对动植物体友好的金,在纳米态下则有剧毒;2)小于100nm的物质进入动物体内后,会在大脑和中枢神经富
8、集,从而影响动物的正常生存;3)纳米微粒可以穿过人体皮肤,干脆破坏人体的组织及血液循环 纳米技术对环境的危害性:美国探讨人员证明,足球烯分子会限制土壤细菌的生长,而巴基球则对鱼类有毒,这说明纳米技术对生态平衡和生态平安都有肯定的破坏性18、 简述STM 和AFM 的工作原理及对纳米技术的影响 答:STM 工作原理:扫描隧道显微镜是一种利用量子力学的隧道效应的非光学显微镜它主要是利用一根特别细的钨金属探针,针尖电子会跳到待测物体表面上形成穿隧电流,同时,物体表面的凹凸会影响穿隧电流的大小,针尖随着物体表面的凹凸上下移动以维持恒定的电流,依此来观测物体表面的形貌 STM对纳米技术的影响:它作为一种
9、扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家视察和定位单个原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的辨别率此外扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具 AFM 工作原理:AFM的关键组成部分是一个头上带有一个用来扫描样品表面的尖细探针的微观悬臂当探针被放置到样品表面旁边的地方时,悬臂会因为受到探针头和表面的引力而遵从胡克定律弯曲偏移在不同的状况下,这种被AFM测量到的力可能是机械接触力、范德华力、毛吸力、化学键、静电力、磁力(见磁力显微镜)喀希米尔效应力、溶剂力等等通常,偏移会由射在微悬臂上的激光束反射至光敏二极管阵列而测量到
10、,较薄之悬臂表面常镀上反光材质(如铝)以增加其反射通过惠斯登电桥,探头的形变何以被测得,不过这种方法没有激光反射法或干涉法灵敏 AFM对纳米技术的影响:不同于电子显微镜只能供应二维图像,AFM供应真正的三维表面图同时,AFM不须要对样品的任何特别处理,如镀铜或碳,这种处理对样品会造成不行逆转的损害第三,电子显微镜须要运行在高真空条件下,原子力显微镜在常压下甚至在液体环境下都可以良好工作这样可以用来探讨生物宏观分子,甚至活的生物组织19、 名词说明 STM扫描隧道显微镜 AFM原子力显微镜 SEM扫描电子显微镜 XRFX射线荧光分析 TEM透射电子显微镜CVD化学气相沉积法 PVD物理气相沉积法
11、 PLD激光诱导沉积法 MBE分子束外延 PECVD 等离子体增加化学气相沉积法SWNTS 单壁碳纳米管 MWNTS 多壁碳纳米管第一章 2、 什么是纳米世界的 眼 和 手 扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)9、 原子团簇是指几个至几百个原子的聚集体(粒径小于或等于 1 nm)10、 纳米微粒:是指颗粒尺寸为纳米量级的超微小粒,它的尺度大于原子簇,小于通常的微粉 量子点:是指载流子仅在一个方向上可以自由运动,而在另外两个方向上则受到约束也叫一维量带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的:
12、 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 加粗带 格 式 的: 字体: 非加粗带 格 式 的: 字体: 加粗1 子线11、 量子线:是指载流子在三个方向上的运动都要受到约束的材料体系,即电子在三个维度上的能量都是量子化的也叫零维量子点12、 量子阱:是指载流子在两个方向(如在 X,Y 平面内)上可以自由运动,而在另外一个方向( Z)则受到约束,即材料在这个方向上的特征尺寸与电子的德布罗意波长或电子的平均自由程相比拟或更小有时也称为二维超晶格13、 人造原子:人造原子是由肯定数量的实际原子组成的聚集体,它们的尺寸小于 100nm14、 人造原子与真正原子的相像和不同之处:15、 富勒烯的结构、特性
13、:A、六元环的每个碳原子均以双键与其他碳原子结合,形成类似苯环的结构,它的 σ 键不同于石墨中 sp2 杂化轨道形成的 σ 键,也不同于金刚石中 sp3 杂化轨道形成的 σ 键,是以 sp2.28 杂化轨道形成的 σ 键单键键长为 0.145nm B、C60 的 键垂直于球面,含有 10的 s 成分,90的 p 成分,即为 s0.1p0.9,双键键长为 0.14nm C、C60 中两个 σ 键间的夹角为 106o,σ 键和 键的夹角为 101.64o D、由于 C60 的共轭 π 键是非平面的,环电流较小,芳香性也较
14、差,但显示不饱和双键的性质,易于发生加成、氧化等反应,现已合成了大量的 C60 衍生物16、 富勒烯的应用:1).C60 分子本身不导电,它可能成为继 Si、Ge、GaAs 之后的又一种新型半导体材料 2).C60 和 C70 是一种良好的非线性光学材料 3).合成金刚石的志向原料 4.富勒烯的氢化物由于含有大量的氢且性质稳定,有可能作为储氢材料或高能燃料 C60F60 (特氟隆球)是一种超级耐高温柔耐磨材料,被认为是比 C60 更好的润滑剂 5).C60 分子间在肯定条件下还可以相互结合成聚合物,形成新的分子团簇 6).在生理医学方面,还可利用 C60 内部中空来包袱放射性元素,用于治疗癌症
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- 纳米 材料 技术 试卷 之外 华南 农业大学
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