超顺磁性纳米材料培训资料.ppt
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1、超顺磁性纳米材料一一.纳米材料的简单介绍纳米材料的简单介绍 纳米材料(纳米材料(Nano material)Nano material)又称为超微颗又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(粒材料,由纳米粒子(nanoparticlesnanoparticles,NPNP)组成,纳米粒子也称超微颗粒,即纳米球组成,纳米粒子也称超微颗粒,即纳米球(nanospheresnanospheres)与纳米囊()与纳米囊(nanocapsulesnanocapsules)的统称,粒子尺寸范围通常是在的统称,粒子尺寸范围通常是在1 1100nm100nm之间。之间。由于纳米粒子的尺寸处于单个原子、分子与体由于纳米粒
2、子的尺寸处于单个原子、分子与体相材料之间,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、相材料之间,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、体积效应等,表面效应、宏观量子隧道效应、体积效应等,使得其性质与单个原子、分子及体相材料明显使得其性质与单个原子、分子及体相材料明显不同,而具有优异的电学、光学极催化性能等。不同,而具有优异的电学、光学极催化性能等。一些纳米材料的照片一些纳米材料的照片碳纳米管碳纳米管这种新型纳米制造工艺被用在改进玻璃这种新型纳米制造工艺被用在改进玻璃性能上性能上-晶盾玻璃透光隔热系列产品在晶盾玻璃透光隔热系列产品在“红外线阻隔率红外线阻隔率”、“降温幅度降温幅度”、“节
3、能指数节能指数”、“紫外线阻隔率紫外线阻隔率”、“透透光率光率”、“空气净化功能空气净化功能”、“有效去有效去除甲醛等各种有害气体除甲醛等各种有害气体”、“防污、清防污、清洁功能洁功能”“”“创新智能清洁、防污创新智能清洁、防污”等核等核心技术参数方面远远超越了传统的保温心技术参数方面远远超越了传统的保温材料和普通玻璃贴膜。从而在智能清洁、材料和普通玻璃贴膜。从而在智能清洁、防雾、防滑、建筑节能、防紫外线等决防雾、防滑、建筑节能、防紫外线等决定玻璃性能的核心方面,具有巨大的优定玻璃性能的核心方面,具有巨大的优势。势。树状大分子树状大分子树状大分子,是一种高树状大分子,是一种高度支化、对称、呈辐
4、射度支化、对称、呈辐射状的新型功能高分子,状的新型功能高分子,在主客体化学、催化剂、在主客体化学、催化剂、金属纳米材料、纳米复金属纳米材料、纳米复合材料、膜材料、表面合材料、膜材料、表面活性剂、医学等研究领活性剂、医学等研究领域都有广泛的用途。域都有广泛的用途。纳米氧化钇纳米氧化钇 (陶瓷专用陶瓷专用)纳米四氧化三铁纳米四氧化三铁 有序排列的纳米多孔材料有序排列的纳米多孔材料 二二.超顺磁性性纳米材料的概念超顺磁性性纳米材料的概念 超顺磁性纳米颗粒是指具有磁响应性的纳米级粒超顺磁性纳米颗粒是指具有磁响应性的纳米级粒子,其直径一般小于子,其直径一般小于30nm,30nm,当磁性纳米粒子的粒径小当
5、磁性纳米粒子的粒径小于其超顺磁性临界尺寸时,粒子进入超磁性状态。于其超顺磁性临界尺寸时,粒子进入超磁性状态。由于磁性四氧化三铁生物纳米颗粒的制作简单,由于磁性四氧化三铁生物纳米颗粒的制作简单,直径可直径可达达10nm10nm以下,具有比表面积效应和磁效应,在以下,具有比表面积效应和磁效应,在外加磁场的作用下可具有靶向性,且四氧化三铁的晶外加磁场的作用下可具有靶向性,且四氧化三铁的晶体对细胞无毒。在磁性四氧化三铁的晶体表面可很容体对细胞无毒。在磁性四氧化三铁的晶体表面可很容易地包埋生物高分子,如多聚糖、蛋白质等形成核壳易地包埋生物高分子,如多聚糖、蛋白质等形成核壳式结构,可使其达到生物相容性,使
6、其有越来越多的式结构,可使其达到生物相容性,使其有越来越多的应用研究领域。应用研究领域。三三.超顺磁性纳米材料的应用原理超顺磁性纳米材料的应用原理 磁性复合纳米粒通常具有两种结构磁性复合纳米粒通常具有两种结构,一种结一种结构是以纳米磁性粒子构是以纳米磁性粒子(Magnetic(Magnetic Particles,MP)Particles,MP)作为内核作为内核,某一功能化材料为某一功能化材料为外壳;而另一种结构则相反外壳;而另一种结构则相反,其外壳为纳米磁其外壳为纳米磁性粒子性粒子,包括纳米磁性粒子作为外壳的中空亚包括纳米磁性粒子作为外壳的中空亚微球等各种复合结构物质的磁性来源于物质内微球等
7、各种复合结构物质的磁性来源于物质内部电子和核的磁性质。这样的结构使磁性纳米部电子和核的磁性质。这样的结构使磁性纳米复合材料具有纳米材料的小尺寸效应,量子效复合材料具有纳米材料的小尺寸效应,量子效应,强大的比表面积,量子隧道等效应,以及应,强大的比表面积,量子隧道等效应,以及其他复合材料的相关特性。其他复合材料的相关特性。任何带电体的运动都必然在它周围产生任何带电体的运动都必然在它周围产生磁场,而纳米粒子表面的化学物质会对粒子磁场,而纳米粒子表面的化学物质会对粒子的化学和物理性质产生很大影响。对于纳米的化学和物理性质产生很大影响。对于纳米粒子而言,随着颗粒的减小,表面原子所占粒子而言,随着颗粒的
8、减小,表面原子所占比例越来越大,导致表面效应也越来越显著。比例越来越大,导致表面效应也越来越显著。由于粒子不完全是球形,使表面的磁性金属由于粒子不完全是球形,使表面的磁性金属离子所处化学环境的对称度降低,因此粒子离子所处化学环境的对称度降低,因此粒子表面层的磁结构往往与内部的很不相同。这表面层的磁结构往往与内部的很不相同。这些不同可能会导致粒子的磁性能发生变化。些不同可能会导致粒子的磁性能发生变化。经研究显示,超顺磁性纳米颗粒在液体中经研究显示,超顺磁性纳米颗粒在液体中处于悬浮状态,在外加梯度磁场的作用下可被处于悬浮状态,在外加梯度磁场的作用下可被磁化而发生定向移动,在指定部位可以从介质磁化而
9、发生定向移动,在指定部位可以从介质中分离出来;而当外加磁场去除后,其又可以中分离出来;而当外加磁场去除后,其又可以重新处于悬浮状态,从而具有良好的分散性和重新处于悬浮状态,从而具有良好的分散性和可操作性。而磁性分离技术本身成本低,可操可操作性。而磁性分离技术本身成本低,可操作性强,因此超顺磁性纳米材料在机械、电子、作性强,因此超顺磁性纳米材料在机械、电子、光学、磁学光学、磁学 、化学和生物医学等领域有着广、化学和生物医学等领域有着广泛的应用前景。泛的应用前景。四四.超顺磁性纳米材料的制备超顺磁性纳米材料的制备 共沉淀法:共沉淀法:Fe2+Fe2+与与Fe3+Fe3+的可溶性盐在碱性条件下配成混
10、合水溶的可溶性盐在碱性条件下配成混合水溶液液,于室温或者加热条件下将于室温或者加热条件下将Fe2+Fe2+和和Fe3+Fe3+共同沉淀出来共同沉淀出来,从而制得从而制得FeFe3 3O O4 4 磁性纳米粒子。常用的磁性纳米粒子。常用的Fe3+/Fe2+Fe3+/Fe2+摩尔摩尔比为比为2,2,水解反应的水解反应的pHpH值控制在值控制在9 913 13 之间。其中铁盐的之间。其中铁盐的种类、种类、Fe2+Fe2+和和Fe3+Fe3+的摩尔比、反应温度、溶液的摩尔比、反应温度、溶液pHpH值和值和离子浓度等都对磁性纳米粒子的粒径、形状和成分有着离子浓度等都对磁性纳米粒子的粒径、形状和成分有着十
11、分明显的影响。共沉淀法简便易行十分明显的影响。共沉淀法简便易行,反应条件温和反应条件温和,所制备的粒子在水溶液中分散性好。但由于制备过程中所制备的粒子在水溶液中分散性好。但由于制备过程中粒子的成核过程和生长过程受到复杂的水解平衡过程影粒子的成核过程和生长过程受到复杂的水解平衡过程影响响,粒子往往形状不规则粒子往往形状不规则,尺寸分布较宽尺寸分布较宽,且易发生团且易发生团聚聚,表面缺乏保护层表面缺乏保护层,极易被氧化。极易被氧化。高温分解法:高温分解法:高温分解法是通过在高沸点有机溶剂中热高温分解法是通过在高沸点有机溶剂中热分解有机金属化合物来制备磁性纳米粒子。该分解有机金属化合物来制备磁性纳米
12、粒子。该方法克服了共沉淀法制备磁性纳米粒子的缺点方法克服了共沉淀法制备磁性纳米粒子的缺点,能够制备出形状规则、粒径均一、单分散的磁能够制备出形状规则、粒径均一、单分散的磁性纳米粒子。有机金属化合物通常选用乙酰丙性纳米粒子。有机金属化合物通常选用乙酰丙酮类金属、金属试剂盐或羰基铁化合物等,脂酮类金属、金属试剂盐或羰基铁化合物等,脂肪酸、油酸和油胺等是常用的表面活性剂。肪酸、油酸和油胺等是常用的表面活性剂。IBMIBM公司的科学家公司的科学家SunSun等使用晶种生长法等使用晶种生长法,将乙将乙酰丙酮类金属在油酸、油胺、高级脂肪醇共存酰丙酮类金属在油酸、油胺、高级脂肪醇共存的条件下的条件下,在高沸
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