纳米科学与技术-纳米科学的基本理论资料课件.ppt
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1、第四章第四章 纳米科学的基纳米科学的基本理论本理论纳米微粒的四大效应纳米微粒的四大效应(1)表面效应表面效应 是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后引起的性质上的变化。急剧增大后引起的性质上的变化。(2)量子尺寸效应量子尺寸效应 当粒子尺寸降低到某一值时,金属费米能级附近的电当粒子尺寸降低到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为分立能级和纳米半导体微粒的能隙变宽的现象均称子能级由准连续变为分立能级和纳米半导体微粒的能隙变宽的现象均称为量子尺寸效应。为量子尺寸效应。(3)小尺寸效应小尺寸效应 当纳米粒子尺寸与德布罗
2、意波以及超导态的相干长度或当纳米粒子尺寸与德布罗意波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,对于晶体其周期性的边界条件透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,对于晶体其周期性的边界条件将被破坏,对于非晶态纳米粒子其表面层附近原子密度减小,这些都会将被破坏,对于非晶态纳米粒子其表面层附近原子密度减小,这些都会导致电、磁、光、声、热力学等性质的变化,这称为小尺寸效应。导致电、磁、光、声、热力学等性质的变化,这称为小尺寸效应。(4)宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应 微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。近微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。近年来,人们发现一些宏观量,例如微粒的磁
3、化强度、量子相干器件中的年来,人们发现一些宏观量,例如微粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,磁通量等亦具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,故称为宏观量子隧道效应。故称为宏观量子隧道效应。4.1 表面效应表面效应表表面面效效应应是是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随着粒子尺寸的减小而大幅度的增加,粒子的表面能及表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子物理、化学性质的变化。10纳米纳米1纳米纳米0.1纳米纳米随着尺寸的减小,表面积迅速增大随着尺寸的减小,表面积迅速增大边长立方体数每面面积总 表 面积1 cm10-5 cm(10
4、0 nm)10-6 cm(10 nm)10-7 cm(1 nm)11015101810211 cm210-8 cm210-12 cm210-14 cm26 cm26105cm26106cm26107cm2把边长为1cm的立方体逐渐分割减小的立方体,总表面积将明显增加。例如,粒径为10 nm时,比表面积为90 m2/g,粒径为5 nm时,比表面积为180 m2/g,粒径下降到2 nm时,比表面积猛增到450 m2/g1 1、比表面积的增加、比表面积的增加表给出了不同尺寸的紧密堆积由六边形或立方形紧密堆积的原子组成的全壳型团簇中表面原子所占的比例。全壳型团簇是由一个中心原子和绕其紧密堆 积 的 1
5、、2、3、.层外壳构成。2、表面原子数的增加、表面原子数的增加2、表面原子数的增加、表面原子数的增加表面原子数占全部原子数的表面原子数占全部原子数的比例比例和和粒径粒径之间的关系之间的关系2、表面原子数的增加表面原子数的增加由于纳米晶体材料中含有大量的晶界,因而晶界上的原子占有相当高的比例。例如对对于于直直径径为为5 nm的的晶晶粒粒,大约有50%的原子处于晶粒最表面的为晶晶界界或或相相界界。对对于于直直径径为为10nm的的晶晶粒粒大大约约有有25%的的原原子位于晶界子位于晶界;直径为50 nm的球形粒子的表面原子比例仅占总原子数的6%。3、表面能的增加、表面能的增加 颗粒细化时,表面积增大,
6、需要对其做功,所做的功部分转化为表面能储存在体系中。因此,颗粒细化时,体系的表面能增加了。由于大量的原子存在于晶界和局部的原子结构不同于体相材料,必将使纳米材料的自由能增加,使纳米材料处于不稳定的状态,如晶粒容易长大,同时使材料的宏观性能发生变化。4、纳米颗粒表面与体相表面的区别、纳米颗粒表面与体相表面的区别 若用高分辨电子显微镜对金超微颗粒(直径为 2 nm)进行电视摄像,实实时时观观察察发发现现这这些些颗颗粒粒没没有有固固定定的的形形态态,随着时间的变化会自动形成各种形状(如立立方方八八面面体体,十十面面体体,二二十十面面体体多多孪孪晶晶等),它既不同于一般固体,又不同于液体,是一种准固体
7、。在电子显微镜的电子束照射下,表表面面原原子子仿仿佛佛进进入入了了“沸沸腾腾”状状态态,尺寸大于10纳米后才看不到这种颗粒结构的不稳定性,这时微粒具有稳定的结构状态。5、表面效应的主要影响、表面效应的主要影响 纳米粒子的表面原子所处的位位场场环环境境及及结结合合能能与内部原子有所不同。存在许多悬悬空空键键,配配位位严严重重不不足足,具具有有不不饱饱和和性性质质,因而极易与其它原子结合而趋于稳定。所以具有很高的化学活性。利用表面活性,金属纳米颗粒可望成为新一代的高效催化剂和贮气材料以及低熔点材料。图中所示的是单一立方结构的晶粒的二维平面图假设颗颗粒粒为为圆圆形形,实实心心团团代代表表位位于于表表
8、面面的的原原子子。空空心心圆圆代代表表内内部部原原子子,颗颗粒粒尺尺寸寸为为3nm,原原子子间间距距为为约约0.3nm。纳米粒子表面活性高的原因纳米粒子表面活性高的原因 很很明明显显,实实心心圆圆的的原原子子近近邻邻配配位位不不完完全全,存在缺少一个近邻的“E”原子,缺少两个近邻的“B”原子和缺少3个近邻配位的“A”原子,“A”这样的表面原子极不稳定,很快跑到“B”位置上,这些表面原子一遇见其他原子,很快结合,使其稳定化,这就是活性的原因。就是活性的原因。这这种种表表面面原原子子的的活活性性不不但但引引起起纳纳米米粒粒子子表表面面原原子子输输运运和和构构型型的的变变化化,同同时时也也引引起起表
9、表面面电电子子自自旋构像和电子能谱的变化旋构像和电子能谱的变化。纳米粒子表面活性高的原因纳米粒子表面活性高的原因5、表(界)面效应的主要影响、表(界)面效应的主要影响(1)表面化学反应活性)表面化学反应活性(可参与反应可参与反应)。(2)催化活性。)催化活性。(3)纳米材料的(不)稳定性。)纳米材料的(不)稳定性。(4)铁磁质的居里温度降低。)铁磁质的居里温度降低。(5)熔点降低。)熔点降低。(6)烧结温度降低。)烧结温度降低。(7)晶化温度降低。)晶化温度降低。(8)纳米材料的超塑性和超延展性。)纳米材料的超塑性和超延展性。(9)介电材料的高介电常数(界面极化)。)介电材料的高介电常数(界面
10、极化)。(10)吸收光谱的红移现象。)吸收光谱的红移现象。6、表面效应的应用:、表面效应的应用:催化剂催化剂,化学活性。Cu,Pd/Al2O3吸吸附附剂剂(储氢材料、碳纤维、碳管、合金等载体)。导致粒子导致粒子球形化球形化形状形状。金属纳米粒子自燃金属纳米粒子自燃。需钝化处理。4.2 量子尺寸效应量子尺寸效应由由于于尺尺寸寸减减小小,纳纳米米颗颗粒粒的的能能级级间间距距变变为为分分立立能能级级,如如果果热热能能,电电场场能能或或磁磁场场能能比比平平均均的的能能级级间间距距还还小小时时,纳纳米米颗颗粒粒就就会会呈呈现现一一系系列列与与宏宏观观物物体体截截然然不不同同的的反常特性,称之为反常特性,
11、称之为量子尺寸效应量子尺寸效应。1、基本概念基本概念量量子子化化:量子力学中,某一物理量的变化不是连续的,称为量子化。费米能级:金属内的电子因苞利不相容原理不能每一个电子都在最低的能级,便一个一个依序往高能级填直到最后一个填进的那个能级便是费米能级。价带的最高能量状态叫费米能级。电子的占据率为1/2的能量。态密度:固体物理中的重要概念,单位体积单位能量的状态数 N(E)。N-E关系反映出固体中电子能态的结构,固体中的性质如电子比热,顺磁磁化率等与之关系密切。在技术上,可利用X射线发射光谱方法测定态密度对自由电子而言,N(E)=4VEl/2(2m)3/2/h3,式中V为晶体体积,h为普朗克常数,
12、m为电子质量。1、基本概念基本概念能能带带:实实际际晶晶体体中中,如如果果N个个原原子子集集聚聚形形成成晶晶体体,则则孤孤立立原原子子的的一一个个能能级级将将分分裂裂成成N个个能能级级。N的的数数目目非非常常大大时时,一一个个能能级级分分裂裂成成的的N个个能能级级的的间间距距非非常常小小,可可以以认认为为这这N个个能能级级形形成成一一个个能能量量准准连连续续(quasi-continuous)的的区区域域,这这样样的的一一个个能能量量区区域域称为称为能带能带。14个个硅硅原原子子汇汇集集形形成成晶晶体体硅硅的情况:的情况:Si14 1S22S22P63S23P2孤孤立立的的硅硅原原子子彼彼此此
13、接接近近形形成成金刚石结构晶体。金刚石结构晶体。1、基本概念基本概念 当N(很多)个硅原子相互接近形成固体时,随着原子间距的减小,其最外层3P和3S能级首先发生相互作用,导致能级分裂,形成N个不同的能级。这些能级汇集成带状结构,即带状结构,即能带能带。当原子间距进一步缩小时,3S和3P能带失去其特性而合并成一个能带(杂化)。当原子间距接近原子间的平衡距离时,该能带再次分裂为两个能带。两个能带之间的没有可能的电子态的区域,称为禁带禁带。禁带的形成禁带的形成可以认为来源于孤立原子不同原子来源于孤立原子不同原子轨道之间的能隙轨道之间的能隙。在禁带上方的能带叫导带导带,下方的能带叫价带价带。1、基本概
14、念基本概念固体能带区分绝缘体、半导体、导体固体能带区分绝缘体、半导体、导体2、纳米颗粒的能级纳米颗粒的能级 量量子子尺尺寸寸效效应应是指电子的能量被量子化,形成分立的电子态能级,电子在该系统中的运动受到约束。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由准准连连续续变变为为离离散散能能级级的的现现象象和纳米半导体微粒存在不连续的最最高高被被占占据据分分子子轨轨道道(HOMO)和最最低低未未被被占占据据的的分分子子轨轨道道能能级级(LUMO),能隙变宽现象,称为量子尺寸效应量子尺寸效应。下图a、b分别为半半导导体体和和金金属属的的原原子子、微微粒粒和和块块体体的的能能带带结结构构。在在
15、半半导导体体中中,费费米米能能级级位位于于导导带带和和价价带带之之间间,带带边边决决定定了了低低能能光光电电性性质质,带带隙隙光光激激发发强强烈烈依依赖赖于于粒粒子子的的尺尺寸寸;而在在金金属属里里,费费米米能能级级位位于于导导带带的的中中心心,导导带带的的一一半半被被占占据据(图图中中黑黑色色部部分分)。金金属属超超细细微微粒粒费费米米面面附附近近的的电电子子能能级级变变为为分分立立的的能级,出现能隙能级,出现能隙。2、纳米颗粒的能级纳米颗粒的能级当能级间距大于热能kBT、静磁能0BH、静电能edE、光子能量hv或超导态的凝聚能时,这时必须要考虑量子尺寸效应,这会导致纳米微粒磁、光、声、热、
16、电以及超导电性与宏观特性有着显著的不同。2、纳米颗粒的能级纳米颗粒的能级久保理论:久保理论:1962年,久久保保(Kubo)及其合作者及其合作者提出了著名的久保理论。久保理论。其其内内容容为为:当当微微粒粒尺尺寸寸进进人人到到纳纳米米级级时时,由由于于量量子子尺尺寸寸效效应应,原原大大块块金金属属的的准准连连续续能能级级产产生生离离散散现现象象 久保理论是针对金金属属超超微微颗颗粒粒费费米米面面附附近近电电子子能能级级状状态态分分布布而提出来的,不同于大块材料费米面附近电子态能级分布电子态能级分布的传统理论。根据久保理论,只有kBT(热运动能)时才会产生能级分裂,从而出现量子尺寸效应3、量子尺
17、寸效应的主要影响、量子尺寸效应的主要影响A 导导电电的的金金属属在在制制成成超超微微粒粒子子时时就就可可以以变变成成半半导导体或绝缘体体或绝缘体。B 磁磁化化率率的的大大小小与与颗颗粒粒中中电电子子是是奇奇数数还还是是偶偶数数有有关关。C 比比热热亦亦会会发发生生反反常常变变化化,与与颗颗粒粒中中电电子子是是奇奇数数还是偶数有关还是偶数有关。D 光谱线会产生向短波长方向的移动光谱线会产生向短波长方向的移动。E 催催化化活活性性与与原原子子数数目目有有奇奇数数的的联联系系,多多一一个个原原子活性高,少一个原子活性很低。子活性高,少一个原子活性很低。*4.3 小尺寸效应小尺寸效应当纳米粒子的尺寸与
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