纳米材料的结构特征与特殊性能.pdf
《纳米材料的结构特征与特殊性能.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米材料的结构特征与特殊性能.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、纳米材料的结构特征与特殊性能/杨鼎宜等7,纳米材料的结构特征与特殊性能杨鼎宜,“孙伟(1 东南大学材料科学与工程系,南京 2 1 0 0 9 6;2 扬州大学水利与建筑工程学院,扬州 2 2 5 0 0 9)摘要纳米材料具有独特的微观结构,物理、化学及机械性能,近年来得到了广泛深入的研究,综述了 纳来材料 丸少气声鸿拚引的结构特征和特殊性能以及理论研究的新成果 关镶词纳米材料结构特征特殊性能纳米微晶份开 飞B S t r u c t u r a l C h a r a c t e r s A n d S p e c i a l P r o p e r t i e s o f N a n o m
2、a t e r i a l s Y A N G D i n g y i 2 S U N We i t (1 D e p a r t m e n t o f Ma t e r i a l s S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g,S o u t h e a s t U n i v e r s i t y,N a n j i n g 2 1 0 0 9 6;2 I n s t i t u t e o f Wa t e r C o n s e r v a n c y a n d A r c h i t e c t u r a l E n g i n e
3、e r i n g,Y a n g z h o u U n i v e r s i t y,Y a n g z h o u 2 2 5 0 0 9)A b s t r a c t N a n o m a t e r i a l s a r e e x p e c t e d t o h a v e s p e c i a l m i c r o s t r u c t u r e a n d p h y s i c a l,c h e m i c a l a n d m e c h a n i c a lp r o p e r t i e s.E x t e n s i v e i n v e
4、 s t i g a t i o n s h a v e b e e n d o n e i n t h i s f i e l d i n r e c e n t y e a r s.T h e s t r u c t u r a l c h a r a c t e r s a n d s p e c i a lp r o p e r t i e s o f n a n o ma t e r i a l s a n d me t h o d s o f s t r u c t u r e a n a l y s i s a n d n e w a d v a n c e s i n t h
5、e o r e t i c a l r e s e a r c h o n n a n o ma t e r i-a l s a r e d e s c r i b e d.K e y w o r d s n a n o m a t e r i a l,s t r u c t u r a l c h a r a c t e r,s p e c i a l p r o p e r t i e s,n a n o c r y s t a l l i n eI 纳米材料的结构特征 所谓纳米微晶是指能用电 子显微镜观察到的 1 或直径在1-1 0 0 n m之间的粒子 z 7 自从1 9 6 2 年K
6、 u b o 等 a 提出著名的K u b o 效应以来,人们对纳米材料的研究一直予以关注。进入 9 0 年代以后,大量有关纳米材料的理论研究、实验研究和工程应用研究的成果公布于世,一门新型学科一一纳米材料学逐渐形成。纳米材料的诞生不仅为材料科学和高技术应用展现出一片新的领域,而且也为凝聚态物理的发展提出了挑战性的课题。纳米材料的结构不同于常规物质,属于物质由宏观世界向微观世界的过渡区域,所以许多传统的物理化学理论在这种非宏观与非微观的领域已不再适用。影响纳米晶体的结构的因素相当复杂,物质的种类、粒子的尺寸、纳米晶体的分布形态、制备方法以及不同的分析方法等,都会对分析结果产生影响。(1)小尺寸
7、效应 构成纳米固体的单元纳米微晶由宏观尺寸进入纳米级范围,微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长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比它们更小时,晶体点阵的周期性条件将被破坏,准连续的能级将分裂成分立的能级,而呈现K u b o 效应。非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电磁、热力学等物理性质呈现小尺寸效应。(2)宏观量子隧道效应 微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应川。一些宏观量,如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等具有隧道效应。这对基础研究及实用都有着重要的意义。如它限制了磁带、磁盘进行信息贮存的时间极限;确立了现存微电子器件的进一步微型化的极限,制
8、造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就会通过隧道效应而溢出器件,使器件无法工作。(3)表面效应 纳米材料中的晶粒表面积很大,具有巨大的表面能,位于表面的原子占有相当大的比例,从而使得表面原子具有高的活性,极不稳定,很容易与其它原子结合。例如,金属的纳米粒子在空气中会燃烧甚至爆炸,无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进行反应。(4)界面效应 随着纳米材料的粒径减小,界面原子所占比例迅速增大。巨大的纳米材料界面处的原子排列混乱,表面原子配位严重不足,界面上存在大量缺陷,这就导致表面活性增加,晶格显著收缩,晶格常数变小,以及表面原子输送和构型的变化,原子在外力作用下,很容易
9、迁移,因此表现出很好的韧性与一定的延展性,与界面状态有关的吸附、催化、扩散、烧结等物理、化学性质将与传统的大颗粒材料显著不同。2 纳米材料的特殊性能 由于纳米材料的结构特殊性,使得它与一般材料相比,具有很多特殊的物理、化学及力学性能。2.1 纳米材料的力学性能2.1.1 强度 常规多晶材料的强度(或硬度)H与晶粒尺寸d 符合H a l l-P e t c h 关系式 s 7 H=月V o+Kd-1 z (2)式中:H V。为强度常数;K为正常数;H为材料的强度(或硬二 杨鼎宜:扬州大学副教授,现为东南大学材料系在读博士江苏省扬州市扬州大学水建学院土木系万方数据8 材料导报2 0 0 3 年 1
10、 0月第 1 7 卷第 1 0 期应变均远高于同成分粗晶材料。采用电解沉积技术制备的纳米C u,其屈服强度高达G P a 级,断裂应变可达 2 0 0 0 1 u 1。人们对纳米C u 样品的微观硬度与粗晶粒普通C u的微观硬度进行了比较性实验,结果如图3 1 2 所示。可以看出,最小晶粒尺寸为6 n m的样品,比 粗晶粒样品(5 0 1A m)的硬度增大了5 0 0 0 o 0 3.0 r-一 一 一 一一 一 一 一-.一 .-.嘴,.一 .一.5 0 1 1 M肠2.0L510肠.do侧圈出绷度);d为晶粒尺寸。即随晶粒细化,材料的强度按上述关系增大。显而易见,按此理论推断的纳米材料的强
11、度应远高于普通多晶材料的强度。但是,纳米晶粒的尺寸己接近点阵中位错间的平衡距离,也就是说,晶粒间仅可容纳少量位错,甚至没有位错。那么,纳米材料变形的过程是否仍由位错机制主导?经典的H a l l-P e t c h关系是否仍然适用?S i e g e l 等1 6 1 认为,单质纳米材料的变形过程仍然由位错运动主导,因而呈现出硬化效应;合金和化合物中由于位错运动受到抑制,从而不再主导变形过程,变形由晶界行为控制,因而呈现出软化效应。N i e h 等 7 1 通过分析计算发现,临界位错间距因材料而异,所以不同的纳米材料表现出不同的硬化或软化效应。测试了一些纳米材料的硬度,结果显示,随着晶粒尺寸
12、减小,有些材料的硬度升高,如F e 等1 8 1;有些材料的硬度降低,如N i-P 9 等;还有些材料的硬度先升高再降低,如 F e-S i-B和T i A l 0 等,部分结果如图1 和图2 6 1 所示。由于影响强度或硬度测试结果的因素很多,如制备方法、处理方法、应力状态、微观结构、样品的致密度以及合金和化合物的相组成、成分分布及界面组态等,而且理想的纳米材料实验上难以获得,因此,纳米材料强度与晶粒尺寸的内在关系有待深入系统地实验研究和理论探索。2 48 1 0 1 2图3 纳米C。与 5 0 P m 6侧量次数晶粒 C u维氏硬度的比较 1 2 12.1.2 超塑性 d,n m 1 0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 材料 结构 特征 特殊 性能
限制150内