第八章 纳米材料.ppt
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1、功能材料纳米材料龙永强龙永强河南科技大学河南科技大学材料科学与工程学院材料科学与工程学院本章主要内容本章主要内容纳米材料的种类纳米材料的种类纳米材料的特性纳米材料的特性纳米材料的制备技术纳米材料的制备技术纳米材料的应用纳米材料的应用第一节第一节 纳米纳米材料及发展材料及发展纳米纳米(nanometer)是一个长度单位,简写为是一个长度单位,简写为nm。1nm=10-3m=10-6mm=10-9m1nm等于等于10个氢原子一个挨一个排起来的长度。纳米个氢原子一个挨一个排起来的长度。纳米是一个极小达到尺寸,但它又代表人们认识上的一个新层是一个极小达到尺寸,但它又代表人们认识上的一个新层次,从微米进
2、入到纳米。次,从微米进入到纳米。1.纳米纳米材料简介材料简介 (nano material)又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nano particle)组成。纳米粒子也叫超微颗粒,是尺寸在1nm100nm间的粒子,处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。纳米材料纳米材料 纳纳米米科科学学技技术术(NanoNano-ST-ST)是是2020世世纪纪8080年年代代末末期期诞诞生生并并正正在在崛崛起起的的新新科科技技,它它的的基基本本涵涵义义是是在在纳纳米米尺尺寸寸(1010-10-101010-7-7m m)范范围围内内认认识识和和改改造造自自然然,通通过过直直接接操操作作和和安安排排原原子子、分分
3、子子创创造造新新物物质质。纳纳米米科科技技是是研研究究由由尺尺寸寸0.10.1100nm100nm之之间间的的物物质质组组成成的的体体系系的的运运动动规规律律和和相相互互作作用用以以及及可可能能的的实实际际应应用用中中的的技技术术问问题题的科学技术。的科学技术。纳米科技纳米科技纳米技术,包括两部分:纳米技术,包括两部分:纳米工艺:纳米工艺:用以隔离、定位及控制原子显微技术:显微技术:把原子一个接一个按各种稳定的模式组装起来,从一个小零件直到个整体结构。预言物理学家、诺贝尔奖获得者理查德预言物理学家、诺贝尔奖获得者理查德 费曼费曼(FeynmanFeynman)19591959年年1212月月2
4、929日在美国物理学会年会上发表日在美国物理学会年会上发表一篇题一篇题为为在末端处有足够的空间在末端处有足够的空间的讲演的讲演 人类一旦掌握了对原子逐一实行控制的技术后,能按自己人类一旦掌握了对原子逐一实行控制的技术后,能按自己的愿望人工合成物质的那一天也就为期不远了的愿望人工合成物质的那一天也就为期不远了。只要按化学家的要求把原子放在指定的位置,所需的物质只要按化学家的要求把原子放在指定的位置,所需的物质就制造出来了。就制造出来了。据我所知,物理学并不排除逐个原子地对物质合成实行控据我所知,物理学并不排除逐个原子地对物质合成实行控制的可能性,这种想法并不违反任何规律,从原则上讲它是能制的可能
5、性,这种想法并不违反任何规律,从原则上讲它是能够做到的。够做到的。他首次提出了他首次提出了“纳米纳米”材料的概念。材料的概念。2.纳米科技发展史纳米科技发展史第第一一个个真真正正认认识识到到纳纳米米粒粒子子的的性性能能并并引引用用纳纳米米概概念念的的是是日日本本科科学学家家。他他们们在在20世世纪纪70年年代代用用蒸蒸发发法法做做了了超超微微粒粒子子,并并发发现现,导导电电、导导热热的的铜铜、银银导导体体做做成成纳纳米米尺尺度度以以后后,失失去去原来的性质,表现出既不导电、也不导热原来的性质,表现出既不导电、也不导热1962年年,久久保保提提出出超超微微颗颗粒粒的的量量子子限限域域理理论论,推
6、推动动了了实实验验物物理学家对纳米微粒进行探索。理学家对纳米微粒进行探索。第一节第一节 纳米材料及发展纳米材料及发展迅迅速速发发展展1990年年7月月,第第一一届届国国际际纳纳米米科科学学技技术术会会议议在在美美国国巴巴尔尔的的摩摩举举办办Nanotechnology和和Nanobiology两两种种国国际际性性专专业业期期刊刊也也在在同同年年相相继继问问世世。标标志志着着纳纳米米科科学学技技术的正式诞生术的正式诞生1987年年美美国国阿阿贡贡国国立立实实验验室室Siegel博博士士制制备备出出纳纳米米TiO2多多晶晶陶陶瓷瓷,呈呈现现良良好好的的韧韧性性,在在100多多度度高高温温弯弯曲曲仍
7、仍不不裂裂。这这一一突突破破性性进进展展造造成成第第一一次次世世界界性性纳纳米米热热潮潮,使使其其成成为为材材料料科科学学的一个分支。的一个分支。1984年德国的年德国的H.Gleiter教授等合成了纳米晶体教授等合成了纳米晶体Pd,Fe等。等。今天,纳米科技的发展使费曼的预言已逐步成为现实。今天,纳米科技的发展使费曼的预言已逐步成为现实。纳米材料的奇特物性正对人们的生活和社会的发展产生重纳米材料的奇特物性正对人们的生活和社会的发展产生重要的影响。要的影响。碳碳60球和碳纳米管的发现触发了纳米科学的大发展球和碳纳米管的发现触发了纳米科学的大发展 美国前总统克林顿二美国前总统克林顿二000年七月
8、向国会提交的美国国家年七月向国会提交的美国国家纳米技术启动计划纳米技术启动计划(National Nanotechnology Initiative)1981年,宾尼西、罗雷尔世界上第一台扫描隧道显微镜年,宾尼西、罗雷尔世界上第一台扫描隧道显微镜(简简称称STM),1986年获年获诺贝尔物理奖。诺贝尔物理奖。G.BinnigH.RohrerOmicronOmicron低温超高真空低温超高真空低温超高真空低温超高真空STMSTMCSTM9000型扫描隧道显微镜型扫描隧道显微镜1.扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜(STM)硅表面硅原子的排列硅表面硅原子的排列砷化镓表面砷原子砷化镓表面砷原子的排列的排列
9、碘原子在铂晶体上的吸附碘原子在铂晶体上的吸附碘原子在铂晶体上的吸附碘原子在铂晶体上的吸附2)应用实例应用实例扫扫扫扫描描描描隧隧隧隧穿穿穿穿显显显显微微微微镜镜镜镜扫扫扫扫描描描描隧隧隧隧穿穿穿穿显显显显微微微微镜镜镜镜1990年,美国国际商用机器公司(年,美国国际商用机器公司(IBM)阿尔马登研阿尔马登研究中心科学家,经究中心科学家,经22小时的操作,把小时的操作,把35个氙原子移动到个氙原子移动到位,组成位,组成IBM三个字母,加起来不到三个字母,加起来不到3nm。通过移走原子构成的图形通过移走原子构成的图形扫扫扫扫描描描描隧隧隧隧穿穿穿穿显显显显微微微微镜镜镜镜纳米材料的发展的三个阶段纳
10、米材料的发展的三个阶段 主主要要是是在在实实验验室室探探索索用用各各种种手手段段制制备备各各种种材材料料的的纳纳米米颗颗粒粒粉粉体体,合合成成块块体体(包包括括薄薄膜膜),研研究究评评估估表表征征的的方方法法,探探索索纳纳米米材材料料不不同同于于常常规规材材料料的的特特殊殊性性能能。对对纳纳米米颗颗粒粒和和纳纳米米块块体体材材料料结结构构的的研研究究在在80年年代代末末期期一一度度形形成成热热潮潮。研研究究的的对对象象一一般般局局限限在在单单一一材材料料和和单单相相材材料料,国国际际上上通通常常把把这这类类纳纳米米材材料料称称纳纳米米晶或纳米相材料。晶或纳米相材料。第一阶段(第一阶段(1990
11、1990年以前)年以前)纳米材料的发展的三个阶段纳米材料的发展的三个阶段第二阶段(第二阶段(19941994年以前)年以前)人们关注的热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇人们关注的热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料,通常采用特物理、化学和力学性能,设计纳米复合材料,通常采用纳米微粒与纳米微粒复合,纳米微粒与常规块体复合及发纳米微粒与纳米微粒复合,纳米微粒与常规块体复合及发展复合材料的合成及物性的探索一度成为纳米材料研究的展复合材料的合成及物性的探索一度成为纳米材料研究的主导方向。主导方向。纳米材料的发展的三个阶段纳米材料的发展的三个阶段第三阶段(第三阶
12、段(19941994年以后)年以后)纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构的材料体系越来纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构的材料体系越来越受到人们的关注,正在成为纳米材料研究的新的热点。越受到人们的关注,正在成为纳米材料研究的新的热点。纳米微粒是指线度处于纳米微粒是指线度处于1100nm之间的粒子的聚合体,它之间的粒子的聚合体,它是处于该几何尺寸的各种粒子聚合体的总称。纳米微粒的形态是处于该几何尺寸的各种粒子聚合体的总称。纳米微粒的形态并不限于球形、还有片形、棒状、针状、星状、网状等。一般并不限于球形、还有片形、棒状、针状、星状、网状等。一般认为,微观粒子聚合体的线度小于认为,微观粒子聚合体的
13、线度小于1nm时,称为簇,而通常所时,称为簇,而通常所说的微粉的线度又在微米级。纳米微粒的线度恰好处于这两者说的微粉的线度又在微米级。纳米微粒的线度恰好处于这两者之间,故又被称作超微粒。之间,故又被称作超微粒。第二节第二节 纳米材料的种类纳米材料的种类1.纳米微粒纳米微粒2.纳米固体纳米固体 纳纳米米固固体体是是由由纳纳米米微微粒粒聚聚集集而而成成的的凝凝聚聚体体。从从几几何何形形态态的的角角度度可可将将纳纳米米固固体体划划分分为为纳纳米米块块状状材材料料、纳纳米米薄薄膜膜材材料料和和纳纳米米纤纤维维材材料料。这这几几种种形形态态的的纳纳米米固固体体又称作为纳米结构材料。又称作为纳米结构材料。
14、3.纳米组装体系纳米组装体系 由由人人工工组组装装合合成成的的纳纳米米结结构构的的体体系系称称为为纳纳米米组组装装体体系系,也也叫叫纳纳米米尺尺度度的的图图案案材材料料。他他是是以以纳纳米米微微粒粒以以及及它它们们组组成成的的纳纳米米丝丝和和管管为为基基本本单单元元,在在一一维维、二二维维和和三三维维空空间间组组装装排排列列成成具具有有纳纳米米结结构构的的体体系系。纳纳米米微微粒粒、丝丝、管管可可以以是是有有序序或或无无序序的的排排列列,其其特特点点是是能能够够按按照照人人们们的的意意愿愿进进行行设设计计,整整个个体体系系具具有有人人们们所所期期望望的的特特性性,因因而而该领域被认为是材料化学
15、和物理学的重要前沿课题。该领域被认为是材料化学和物理学的重要前沿课题。用用STM针针尖尖操操纵纵,让让48个个Fe原原子子围围成成一一个个平平均均半半径径为为7.13nm的的圆圆圈圈“量子围栏量子围栏”,围栏中的电子形成驻波,围栏中的电子形成驻波.一氧化碳分子竖在铂表面上、一氧化碳分子竖在铂表面上、高高0.5nm的分子人的分子人第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性 纳米材料的小尺寸效应;纳米材料的小尺寸效应;纳米材料的表面效应;纳米材料的表面效应;纳米材料的量子尺寸效应;纳米材料的量子尺寸效应;1.1.小尺寸效应小尺寸效应 随随着着颗颗粒粒尺尺寸寸的的量量变变,在在一一定定的的条条件件下
16、下会会引引起起颗颗粒粒性性质质的的质质变变。由由于于颗颗粒粒尺尺寸寸变变小小所所引引起起的的宏宏观观物物理理性性质质的的变变化化称称为为小小尺尺寸寸效效应应。纳纳米米颗颗粒粒尺尺寸寸小小,表表面面积积大大,在在熔熔点点,磁磁性性,热热阻阻,电电学学性性能能,光光学学性性能能,化化学学活活性性和和催催化化性性等等都都较较大大尺尺度度颗颗粒粒发发生生了了变变化化,产产生生一一系系列列奇奇特特的的性性质质。例例如如,金金属属纳纳米米颗颗粒粒对对光光的的吸吸收收效效果果显显著著增增加加,并并产产生生吸吸收收峰峰的的等等离离子子共共振振频频率率偏偏移移;出出现现磁磁有有序序态态向向磁磁无无序序,超超导导
17、相相向向正正常常相相的的转转变。变。小尺寸效应的主要影响小尺寸效应的主要影响金属纳米材料的电阻与临界尺寸金属纳米材料的电阻与临界尺寸宽频带强吸收性质宽频带强吸收性质激子增强吸收现象激子增强吸收现象磁有序态向磁无序态的转变磁有序态向磁无序态的转变超导相向正常相的转变超导相向正常相的转变磁性纳米颗粒的高矫顽力磁性纳米颗粒的高矫顽力 特殊的光学性质特殊的光学性质 当黄金(当黄金(AuAu)被细分到小于光波波长的尺寸时,即被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,所有的金属失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,所有的金属在纳米颗粒状态都呈为黑色。尺越小,颜色愈黑,银白在纳米
18、颗粒状态都呈为黑色。尺越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。纳米相材料在电子输运过程中的小尺寸效应:纳米相材料在电子输运过程中的小尺寸效应:纳米相材料存在大量的晶界,使得电子散射非常强。晶界纳米相材料存在大量的晶界,使得电子散射非常强。晶界原子排列越混乱,晶界厚度越大,对电子散射能力就越强。原子排列越混乱,晶界厚度越大,对电子散射能力就越强。界面这种高能垒导致纳米相材料的电阻升高。界面这种高能垒导致纳米相材料的电阻升高。特殊的电学性质特殊的电学性质 介电和压电特性是材料的基本物性之一。纳米半导体的介电和压电特性是材料的基本物性之一。
19、纳米半导体的介电行为(介电常数、介电损耗)及压电特性同常规的半导介电行为(介电常数、介电损耗)及压电特性同常规的半导体材料有和很大的不同。体材料有和很大的不同。一般对电子的散射可以分为颗粒散射贡献和界面散射贡献两个部分。当颗粒一般对电子的散射可以分为颗粒散射贡献和界面散射贡献两个部分。当颗粒尺寸与电子的平均自由程相当时,界面对电子的散射有明显的作用。而当颗粒尺尺寸与电子的平均自由程相当时,界面对电子的散射有明显的作用。而当颗粒尺寸大于电子平均自由程时,晶内散射贡献逐渐占优势。当颗粒尺寸小于电子平均寸大于电子平均自由程时,晶内散射贡献逐渐占优势。当颗粒尺寸小于电子平均自由程时,界面散射起主导作用
20、,这时电阻与温度的关系以及电阻温度系数的变自由程时,界面散射起主导作用,这时电阻与温度的关系以及电阻温度系数的变化都明显地偏离粗晶情况,甚至出现反常现象。化都明显地偏离粗晶情况,甚至出现反常现象。特殊的磁性特殊的磁性 小尺寸超微颗粒的磁性比大块材料强许多倍,大块小尺寸超微颗粒的磁性比大块材料强许多倍,大块的纯铁矫顽力约为的纯铁矫顽力约为80A/m80A/m,而当颗粒尺寸见效到而当颗粒尺寸见效到20nm20nm以以下时,其矫顽力可增加下时,其矫顽力可增加10001000倍,若进一步见效其尺寸,倍,若进一步见效其尺寸,大约小于大约小于6nm6nm时,其矫顽力反而降低到零,表现出所谓时,其矫顽力反而
21、降低到零,表现出所谓超顺磁性超顺磁性 第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性 特殊的热学性质特殊的热学性质 在纳米尺寸状态,具有减少的空间维数的材料的另一在纳米尺寸状态,具有减少的空间维数的材料的另一种特性是相的稳定性。当人们足够地减少组成相的尺寸的种特性是相的稳定性。当人们足够地减少组成相的尺寸的时候,由于在限制的原子系统中的各种弹性和热力学参数时候,由于在限制的原子系统中的各种弹性和热力学参数的变化,平衡相的关系将被改变。固体物质在粗晶粒尺寸的变化,平衡相的关系将被改变。固体物质在粗晶粒尺寸时,有其固定的熔点,超细微化后,却发现其熔点显著降时,有其固定的熔点,超细微化后,却发现其熔点显
22、著降低,当颗粒小于低,当颗粒小于10nm10nm时尤为显著。时尤为显著。第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性特殊的力学性质特殊的力学性质 由纳米超微粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧由纳米超微粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性,这是因为纳米超微粒制成的固体材料具有大的界面,性,这是因为纳米超微粒制成的固体材料具有大的界面,界面原子的排列相当混乱。原子在外力变形条件下容易迁界面原子的排列相当混乱。原子在外力变形条件下容易迁移,因此表现出很好的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料移,因此表现出很好的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性能。这就是目前的一些展销会上推出的具有新奇的力学
23、性能。这就是目前的一些展销会上推出的所谓所谓“摔不碎的陶瓷碗摔不碎的陶瓷碗”。第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性2.2.表面与界面效应表面与界面效应第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性 纳米材料的表面效应是指纳米粒子的纳米材料的表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大子数之比随粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。后所引起的性质上的变化。从图中可以看出,粒径在从图中可以看出,粒径在10nm10nm以下,将以下,将迅速增加表面原子的比例。当粒径降到迅速增加表面原子的比例。当粒径降到1nm1nm时,表面原子数比例达到约时,表面原子数比
24、例达到约90%90%以上,以上,原子几乎全部集中到纳米粒子的表面。原子几乎全部集中到纳米粒子的表面。由于纳米粒子表面原子数增多,表面原由于纳米粒子表面原子数增多,表面原子配位数不足和高的表面能,使这些原子配位数不足和高的表面能,使这些原子易与其它原子相结合而稳定下来,故子易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很高的化学活性。具有很高的化学活性。第三节第三节 纳米材料的特性纳米材料的特性 纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大的比例。随着粒径减小,表面原子数迅速增加,这是由于粒的比例。随着粒径减小,表面原子数迅速增加,这是由于粒径小,表面急
25、剧变大所致。径小,表面急剧变大所致。在在电电子子显显微微镜镜的的电电子子束束照照射射下下,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,尺尺寸寸大大于于10nm10nm后后这这种种颗颗粒粒结结构构的的不不稳稳定定性性才才消消失,并进入相对稳定的状态。失,并进入相对稳定的状态。利利用用表表面面活活性性,金金属属纳纳米米颗颗粒粒可可望望成成为为新新一一代代的的高高效效催催化剂、储气材料以及低熔点材料。化剂、储气材料以及低熔点材料。表面效应的主要影响:表面效应的主要影响:*表面化学反应活性表面化学反应活性*催化活性催化活性*纳米材料的稳定性纳米材料的稳定性*铁磁质的居里温度降低铁磁质的居
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- 第八章 纳米材料 第八 纳米 材料
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