纳米材料的特性及应用.docx
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1、纳米材料的特性以及应用侯莹 202211151020(北京师范高校化学学院 北京100875)摘要:近些年,随着科技的飞速进展,纳米材料受到了越来越多的关注,也有越 来越多的人开头开发以及使用纳米材料。纳米材料具有许多特性:表面与界面效 应,小尺寸效应,量子尺寸效应,宏观量子隧道效应。纳米材料在许多的领域都得 到了广泛的应用一一力学,磁学,电学,热学,光学,生物学等方面。关键词:纳米材料,特性,应用Abstract: These years, with the rapid development of nanotechnology, nanoscale materials catch more
2、 and more attention. More and more people begin to develop and use nanoscale materials. Nanoscale materials have many characteristics: the effect of surface and interface , the effect of small size, the effect of quantum size, the effect of macro quantum tunnel. Nanoscale materials have many wide ap
3、plications in many fieldsmechanics, magnetism, electrical,thermal, optical, biology and so on.Key words: nanoscale materials, characteristics, application一、纳米材料的定义:广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围(O.lnmlOOnm)或 由他们作为基本单元构成的材料。二、纳米材料的特性(一):(1) 表面与界面效应这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上 的变化。例如粒子直径为10纳
4、米时,微粒包含4000个原子,表面原子占40%;粒子直径为 1纳米时,微粒包含有30个原子,表面原子占99%。主要缘由就在于直径削减,表面原子 数量增多。再例如,粒子直径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米 2/克。如此高的比表面积会消失一些极为奇怪的现象,如金属纳米粒子在空中会燃烧,无机 纳米粒子会吸附气体等等。(2) 小尺寸效应当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等 物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等 性能呈现出“新颖”的现象。例如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化
5、硅颗粒在20纳米时却开头导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品 还要坚硬。采用这些特性,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能,此外又有可能应用于 红外敏感元件、红外隐身技术等等。(3) 量子尺寸效应当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级四周的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能 级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的分散能时,会消失纳米材料的 量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。例如,有种金属纳米粒子汲取 光线力量特别强,在1.1365千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透 亮。(4)宏观量子隧道效应微观粒子具有贯穿势垒的力量称为
6、隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们 可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。纳米材料的应用:三、纳米材料的特性(二):(1)力学性质纳米材料的位错密度很低,所以纳迷材料中位错滑移和增殖不会发生,这就是纳米晶强 化效应。使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等恶劣 环境下使用。纳米硅材料具有比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点,经表面修饰后, 在油田降压增注、三次采油以及水处理中已开头逐步应用,显示出巨大的潜力。纳米硅要在 油田得到更广泛的应用,需要讨论者很好的了解石油地质等方面的资料,运用纳米表面修饰 的机理,
7、进行功能团的结构设计,给予纳米硅材料多种功能性,通过大量的室内试验与现场 应用,为纳米硅材料供应更为广泛的应用空间。(2)磁学性质纳米多层膜系统的巨磁电阻效应高达50%,可以用于信息存储的磁电阻读出磁头,具有 相当高的灵敏度和低噪音。巨磁电阻效应的读出磁头可将磁盘的纪录密度提高到 1.71Gb/cm2o(3)电学性质2001年用碳纳米管制成的纳米晶体管,表现出很好的晶体三极管放大特性。并依据低 温下碳纳米管的三极管放大特性,胜利研制出了室温下的单电子晶体管。以CTAB为模板,Co(NO3)2 6H2O和NaOH为原料,空气作为温柔氧化剂,室温下合成了 具有菜花状分级多孔结构的Co 0纳米颗粒电
8、极材料,简化了Co。0的制备方法,获得了优 异的超级电容性能。以十六烷基三甲基溟化镂作为模板,通过简洁化学沉淀方法,低温下直接 合成了花状Co。0电极材料。所制备的材料具有丰富的多孔结构,最高比容量为250 F/g,经过 1 000次循环之后,比容量衰减只有16%,具有良好的循环稳定性。加入的CTAB质量对于CoO电 极材料的比容量也具有重要的调整作用,过多或者过少均不利于电容性能的改善。(4)热学性质纳米材料的比热和热膨胀系数都大于同类粗晶材料和非晶体材料的值,因此在储热材料、 纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景。(5)光学性质纳米粒子的粒径远小于光波波长。与入射光有交互作
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- 纳米 材料 特性 应用
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