纳米材料的概述、制备及其结构表征[1].pdf
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1、20卷 6期 结构化学JIEGOUHUAXUE Vol.20,No.62001.11 Chinese J.Struct.Chem.425438 综合评述纳米材料的概述制备及其结构表征蔡元霸 梁玉仓结构化学国家重点实验室中国科学院福建物质结构研究所,福州 350002纳米材料在电子光学化工陶瓷生物和医药等诸多方面的重要应用而引起人们的高度重视本文从以下 3 个方面加以论述一纳米材料的概述从分子识别分子自组装吸附分子与基底的相互关系分子操作与分子器件的构筑并通过具体的例证加以阐述包括在 STM 操作下单分子反应有机小分子在半导体表面的自指导生长多肽-半导体表面特异性选择结合生物分子/无机纳米组装体
2、光驱动多组分三维结构组装体DNA 分子机器二纳米材料的若干制备方法和结构表征方法制备方法包括物理的蒸发冷凝法分子束外延法MBE机械球磨法扫描探针显微镜法SPM化学的气相沉淀法VCD液相沉淀法溶胶-凝胶法Sol-gelL-B 膜法自组装单分子层和表面图案化法水热/溶剂热法喷雾热解法样板合成法或化学环境限制法及自组装法三若干结构表征方法包括X-射线法XRD扩展 X 射线精细结构吸收谱EXAFSX-射线光电子能谱XPS光谱法扫描隧道显微镜/原子力显微镜STM/AFM和有机质谱法OMS关键词纳米制备自组装结构表征 纳米器件 2001-03-14 收到 2001-10-16 接受通讯联系人1 纳米材料概
3、述:所谓纳米材料指的是具有纳米量级1100 nm的晶态或非晶态超微粒构成的固体物质纳米材料真正纳入材料科学殿堂应是德国科学家 Gleiter 等1 于 1984 年首用惰性气体凝聚法成功地制备了铁纳米微粒并以它作为结构单元制成纳米块体材料由于纳米材料具有显然不同于体材料和单个分子的独特性能 表面效应体积效应量子尺寸效应和宏观隧道效应等及它在电子光学化工陶瓷生物和医药等诸多方面的重要应用而引起人们的高度重 视21988 年美国科学家 Cram 3 和法国科学家 Lehn 4 在诺贝尔领奖会上发表了演说他们分别以分子的主体客体和它们复合物的设计和超分子化学范围和展望 分子超分子和分子器件为题论述了
4、他们在超分子化学研究领域所取得成就和展望1990 年Lehn 5 又发表了超分子化学展望 从分子识别走向分子信息处理和自组织作用他们指出生物体内反应输运和调节的第一步就是分子识别它定义为底物被给定受体选择并结合而形成超分子结构的过程这是主/客体分子之间有选择有目标的结合是结构明确的分子间相互作用模式这种结合还要求受体分子与所要键合的底物分子在立体空间结构和电荷特征上的互补性以及为了适合其功能上要求所必须遵循的刚性和柔性平衡原则因为受体结构稳定性需要刚性分子结构但识别过程中的变换调控协同及变构则需要一定的柔性这对生物体系尤为重要从分子识别引导万方数据426 结构化学JIEGOUHUAXUE Ch
5、inese J.Struct.Chem.2001 Vol.20到分子自组装对生物体系建立和生物特性产生的过程起着非常重要作用所谓分子自组装是指在平衡条件下通过非共价相互作用自发缔合形成稳定的结构完整的超分子的过程分子自组装普遍存在于生物体系之中是复杂的生物结构形成基础是结构生物化学研究中心课题这种自组装的概念原理和方法已成为纳米化学和分子器件的最活跃课题自从 1981 年 Binnig 和 Rohrer 发明了扫描隧道显微镜(STM)并于 1986 年获得了诺贝尔奖以来人们更把这一技术与分子识别自组装技术生物技术光电技术和微制造技术结合起来为单分子科学纳米电子学和纳米生物学等新学科生长开辟了新
6、的途径STM 的发明为人们直观地了解纳米范围0.1100nm 的原子分子世界并进而操纵原子分子使其功能化Hla 等6利用 STM 针尖诱导操作个别分子使碘化苯离解成碘和苯游离基然后再使2 个苯游离基缔合成二联苯分子Lopinski 等7利用 STM 从覆盖着氢原子的 Si100面上移去个别氢原子这使得苯乙烯有可能结合到由于脱氢而生成的 Si-悬挂键上在悬挂键位置上开始反应后由于 Si100面的各向异性使得氢原子的抽提优先地发生在邻近硅二聚体位置上接着另 1 个苯乙烯分子就吸附到新生的硅的悬挂键上于是导致沿着硅二聚体列阵一侧一维线的生长其最长线可达 130 对应于 34 个苯乙烯吸附位置由于晶体
7、硅衬底决定着分子线取向和这些线的分子间隔因此原则上这一过程允许并列制备同等复杂的功能结构材料Soong 等 8 制造了装有生物分子马达的无机纳米器件但要把 FI-ATP 合成酶和纳米制造机械系统集成起来要受到无机/有机介面即接触化学粘附力和材料相容性的严重挑战实验表明能够实现这种无机/有机结合的功能性纳米机械装置该系统是以 ATP 为能源的杂化有机/无机器件它包含 3 个部分即工程制造的基片FI-ATP 合成酶生物分子马达和制备的纳米推进器纳米推进器由ATP 启动并由叠氮化钠所制动FI-ATP 酶分子 直 径 约8nm长 约14nm能 产 生80100PN.nm 转动力矩它相当于目前可生产的纳
8、米机结构产生结构明确的组成细胞方法对细胞聚集区有潜在应用这包括把细胞作为传感器的分析系统作为代谢信号传输反射毒理学等细胞-细胞相互作用的生物物理的基础研究系统以及细胞间的吸着生长发育系统Holmlin 9 等应用光驱动微制造技术提供含有细胞包括红细胞和淋巴细胞和修饰/未修饰聚苯乙烯微球组成具有 2 维和 3 维结构的细胞列阵由于这些细胞表面含有多重的低聚糖其末端为 N-乙酰基葡糖胺(GleNAc)和 N-乙酰基神经氨糖酸(NeuAc)这些糖在需要生物特异粘接时可提供结构明确配体修饰聚苯乙烯微球是指把聚苯乙烯微球共价连接到 WGA小麦胚芽凝集素它是一种结构明确二聚的外源凝聚素能识别 GleNAc
9、 和NeuAc这样天然细胞和人造微球的联接就有 2 种机制即生物特异相互作用根据分子识别机制和非生物特异相互作用机制包括氢键疏水相互作用静电相互作用等光驱动微制造就是应用光镊子的聚焦光束来固定定向和移动透明的对象其先决条件是要求材料对光是透明的且它的折射率大于周围介质使细胞和微球接触并控制得到各种几何形状组装体例如由 4 个红细胞3 个桥微球和 2 个端微球粘成的线形列阵等各种构型复合体指导纳米元件组装成可控的复杂的结构,推动着组装方法发展而模拟和探索生物系统固有的识别能力和其相互作用机制不失是一条有效途径Whaley 10 等提出了组合噬菌体显示 信 息 库Combinatorial pha
10、ge-displaylibraries 法可用于评价肽与系列半导体表面的特异性结合能力这依赖于结构类似材料的晶体取向和其组成噬菌体表面显示信息库是基于随机多肽 DNA 的组合库每个肽含有 12 个氨基酸融合到噬菌体 M13 的外壳蛋白基因 PIII 的编码序列中转染大肠杆菌建成一个在噬菌体颗粒表面显现各种不同的多肽显示随机多肽的噬菌体经一定选择方法可富集改变结合活性突变体从而选到性能更好的活性多肽万方数据No.6 蔡元坝等纳米材料概述和制备及其结构表征 427实验给出了 5 个不同的单晶半导体GaAs(100),GaAs(111)A,GaAs(111)B,InP(100)和 Si(100).这
11、些衬片可提供肽 衬底相互作用的系统评价那些成功地连接到特定晶体的蛋白质序列从晶体 表面洗提出放大 106倍,然后再在更严格条件下与衬底再反应这一过程重复数次以选择对衬底最特异结合的噬菌体经过第 3第 4第 5 轮噬菌体选择晶体一特异噬菌体被分离出并对其DNA 序列化这种能够识别并结合到不同半导体表面的肽的设计为形成生物分子器件提供可能性例如驱动细胞运动的马达蛋白它可组装电子的或其它无机结构如上文提到的 ATP 合成酶驱动的纳米级金属转子Satishkumar11 等通过裂解金属有机前体二茂镍和噻吩成功地制备了 Y 型结碳纳米管这种复合三点的碳纳米管能够把不同直径和手征性的碳纳米管联接起来隧道电
12、导测量表明这种 Y 型结碳纳米管象一个结二级管junctiondiode其 I-V 特征曲线对零偏压是反对称的有报道当电子通过 1 nm 的金丝导线时其速度要比穿越大的金丝线大几个数量级对电子器件来说电子速度是至关重要的用电子束辐照薄的金膜使它挥发变成金丝当金丝薄至约为 1 nm 时再用透射电子显微镜和扫描隧道电镜成象观察发现原子自组织成蜂窝状管在每一个管中原子绕着金丝的轴排列成螺旋卷这一结构与碳纳米管相似化学家似乎对分子自组装情有独钟通过自组装人们已经创造各种样式奇异的纳米结构的格子管笼线这些分子笼可作为存储输送不稳定药物分子也可作为化学反应的坩埚作为生成各种纳米级分子的模板有人设想既然有机
13、分子和高聚物在溶液中可以形成层状球状盘状管状等丰富超分子结构那么处于界面的分子由于受基底的二维空间影响其分子组装时将处于时间和空间的受限状态因此有理由推测界面分子组装有可能为产生有序规则结构提供一种新方法可以设想由界面分子组装来构造模式化表面以突破传统光刻方法的尺寸限制已有报道气/液界面超分子构筑树状分子化学吸附和两亲性分子的表面集聚 3 种方法12在构筑表面图案化的成功尝试Turke 等13 设计了既作结构材料又作燃料的 DNA 机器机器由 3 条 DNA 链组成碱基配对A-T 和 C-G的镊子这个镊子可借助燃料 DNA 的辅助链而被关闭或打开每次循环结果就产生双螺旋 DNA 的废弃产物分子
14、镊子由 ABC 低聚核苷酸按照碱基配对杂化生成的ABC 链分成功能不同 1 区和 2 区A 链的 A1 序列和 B 链的 B1 区互补A 链 A2 序列区和 C 链 C1 区互补BC链除与 A 链相杂化外尚有未杂化的悬挂着的 B 链和 C 链部分当辅助关闭链 F引进系统时它可与上述 BC 链悬挂端相杂化从而使镊子关闭F打开链它可从镊子拆卸 F链这通过 F 链的伸出部分相杂化并以生成 FF双螺旋链作为废弃产物而使镊子打开A 链的 3 端和 5 端分别用染料分子 TET和 TAMRA 加以标记当 TET 用 Ar 离子激光器 的 514.5nm 线 激 发 时有 发 射 波 长 为536nm 的荧
15、光出现该发射线由于分子内共振能量转移从 TET 到 TAMRA而淬灭分子镊子的循环过程可由分步加入化学计量的关闭链 F 和打开链F实现镊子的关闭和打开当镊子关闭时共振能量从 TET 染料转移到 TAMRA 淬灭基团荧光强度随之减弱2 纳米材料制备2.1 物理制备方法2.1.1 蒸发冷凝法在高真空蒸发室内通入低压惰性气体使样品如金属或氧化物加热其所生成蒸汽雾化为原子雾并与惰性原子发生碰撞而失去能量从而凝聚形成纳米尺寸的团簇并在液氮冷阱上聚集起来最后得到纳米粉体此法优点是可在体系中装备原位加压装置使收集到的纳米粉体进行原位压结固化在制备过程中可通过蒸发速率惰性气体类型及压力调控来改变产物粒子的粒径
16、分布万方数据428 结构化学JIEGOUHUAXUE Chinese J.Struct.Chem.2001 Vol.202.1.2 分子束外延法(MBE)14分子束外延是一种物理沉积单晶薄膜方法在超高真空腔内真空度达 1.3310171.331014Pa源材料经高温蒸发产生分子束流入射分子束与衬底交换能量后经表面吸附迁移成核生长成膜生长系统配有 多 种 监 控 设 备如 反 射 高 能 电 子 衍 射RHEED俄歇电子能谱AESX 射线 电 子 谱XPS低 能 电 子 衍 射LEED二次离子质谱SIMS各类电子显微镜等可对生长过程进行瞬时测量分析对表面凹凸起伏原子覆盖度粘附系数蒸发系数及表面扩
17、散距离等生长细节进行精确监控由于 MBE 的生长环境洁净温度低具有精确的原位实时监测系统晶体完整性好组分与厚度均匀准确各层之间界面陡峭平整超晶格具有严格周期性其周期可控在原子层精度内已成为半导体超晶格和量子阱制备的核心技术所谓超晶格指的是在晶体生长方向上对其进行周期性的化学组分的调变于是人造的一维周期性就强加于晶体上这种附加的周期性比晶体平面的自然宽度大 1 或2 个量级但比电子的德布罗意波长小对GaAs 约为 25 nm这就引起亚带的产生和导致优异电光性能量子器件出现使半导体器件生长技术由杂质工程步入了纳米级微观控制能带工程2.1.3 机械球磨法在没有外部供热情况下通过介质和物料之间相互碰撞
18、研磨以达到微粒的超细化此法除用来制备单质金属纳米粉体外还可通过颗粒间固相反应直接合成化合物粉体如金属碳化物金属氮化物和金属氧化物等复合粉体但该法难于获得粒径小的粉体1988 年Shingu 首先报道用机械合金化法制备晶粒小于 10 nm 的 AlFe 合金其方法是使欲合金化的元素粉末混合粉体置于高能球磨机内长期运转在冷态下经球的反复冲击挤压和破碎使之生成弥散分布的超细粒子其缺点是在球磨过程中易引入杂质2.1.4 扫描探针显微镜法SPM用 SPM 法进行纳米尺度的信息存储可追溯到 Eigler,和 Schweizer 的先驱性工作15他们利用 STM 在 4K 低温下以原子级精度实现了单个 Xe
19、 原子在 Ni110面移动排列堆积和定位并在世界上首次用 35 个单个 Xe 原子成功地排列出 IBM 图案纳米电子学要求更高的存储密度更快的写入速度和更好的稳定性这更高的存储密度意味着要更小的信息存储组成的高密度点阵这涉及信息存储原理机制和材料的选择和设计利用SPM 进行高密度信息存储的制备从其实现原理有诸多类型如利用 SPM 针尖诱导存储材料产生机械形变形成信息点Mamin 16 等用FAM 针尖在聚甲基丙烯酸甲酯薄膜上加热诱导局部形变写下 100nm 信息点Sato 17 则利用存储材料在 STM 针尖下引起导电性改变从-NaxV2O5复合材料上写下10nm 信息点Quate 18利用
20、SPM 针尖诱导局域电荷分离在氮化硅-氧化硅-硅结构的 120m120m 微区内写下 256 千字节信息瑞士联邦宣言刘忠范 19 等利用 STM 焦耳热效应诱导热化学烧孔形成信息点他们在电荷转移复合物 TEA/TCNQ 上得到大面积信息孔列阵其最小孔径 8nm鉴于信息最小点尺寸要受晶态相最小稳定尺寸或薄膜上孔的尺寸和其沉积金属颗粒尺寸所限制马立平 20 等提出以电荷转移为机制的具有电学双稳定特点的有机复合薄膜为信息存储介质实现了信息点大小为1.3nm相邻信息点间距 2nm 的记录他们还利用 21 3-苯基1-脲基腈PUN为信息存储材料在 STM 针尖作用下记录区生成了具有电导的分子聚合链的局部
21、聚合机制实现了记录点为 0.8nm 2 个记录点间最小间隙为 1.2nm 相当信息存储密度为 1014bit/cm2的新记录2.2 化学制备方法2.2.1 气相沉淀法CVD在远离热力学计算临界反应温度条件下反应产物形成很高过饱和蒸气压使其自动凝聚形成大量晶核晶核在加热区不断长大并聚集成颗粒随气流进入低温区使颗粒生长聚集晶化最后在收集室得到纳米粉体万方数据No.6 蔡元坝等纳米材料概述和制备及其结构表征 429CVD 法可通过选择适当浓度流速温度和组成配比等工艺条件实现对粉体组成形貌尺寸和晶相等的控制此法还有以激光或等离子体为加热手段的激光诱导气相合成法和等离子体气相合成法由于该法加热速度快在高
22、温驻留时间短及冷却迅速等优点故可获得粒径小于 10 nm 的纳米均匀粉体作为CVD 法一个例子以 Si(CH3)2Cl2NH3为SiCN 源以 H2为载气在 11001400温度下可获得平均粒径为 3050 nm 的 SiC纳米粉和平均粒径小于 35 nm 的无定型 SiCSi3N4纳米混合粉体2.2.2 液相沉淀法在金属盐溶液中加入适当沉淀剂得到前驱体沉淀物,再将此沉淀煅烧形成纳米粉体.根据沉淀方式该法可分为直接沉淀法,共沉淀法和均匀沉淀法.为防止在沉淀过程中发生严重团聚,往往在其制备过程中引入诸如冷冻干燥超临界干燥和共沸蒸馏等技术可收到较好结果此法操作简单成本低但易引进杂质难以获得粒径小的
23、纳米粉体2.2.3 溶胶-凝胶法Sol-gel22溶胶-凝胶法是指金属的有机或无机化合物经过溶液溶胶凝胶而固化再经热处理而成为氧化物或其它化合物的方法该方法可实现分子水平的化学控制和介观水平的几何控制从而达到性能剪裁目的所谓溶胶是指作为起始物的醇盐和/或金属有机配合物通过醇盐和配合物的水解生成相应的氢氧化物或含水氧化物然后再经缩聚反应形成一定尺寸且稳定地分散于介质中的胶体粒子分散体系而凝胶则是缩合反应后所形成的胶体粒子的进一步聚集粘结而形成 3 维网络结构的略呈弹性的半固体状物从凝胶要变成晶态物质还需经过进一步热处理使大量存在于凝胶中活性基团继续缩合固化并使残存于凝胶中的水和有机溶剂及有机基团
24、通过低温热处理而消解然后再通过高温烧结而形成晶态物质的过程Sol-gel 法应用范围十分广泛按材料用途涉及光学及光电子电子磁性材料催化剂陶瓷从其材料外形则涉及块体纤维薄膜及粉末从材料形态涉及晶体无定形材料及有机无机杂化材料诸多应用仅各种光电性能薄膜就有波导膜吸收膜着色膜反射膜非线性光学膜光致/电致变色膜光催化膜铁电/介电膜电子/离子导电膜及高温超导膜等这归结它工艺简单易于制成多组分定量掺杂膜及能有效控制膜成分和其微观结构等2.2.4 Langmuir-Blodgett 膜法简称 L-B 膜23其一般制备方法是把一端亲水一端疏水的两亲化合物稀溶液滴铺在水相中待溶剂挥发后两亲分子就在水/气界面上形
25、成疏水端朝向空气亲水端指向水中呈直立状分散排布因此必须借助机械方法用障板横向挤压使呈直立状分散排布两亲分子片单元粘结堆集成排列有序单分子膜即所谓 Langmuir膜要使 Langmuir 膜转移到经过处理的基片上可借助传统的垂直转移沉积法即在恒定膜压和拉膜速度下垂直拉起可制备多层 Y-型L-B 膜亦可采用水平接触法即把基片置于与亚相水面平行位置缓慢下放基片使与亚相水面上分子膜刚好接触则分子膜就被转移吸附到基片上提升再下降如此重复操作亦可得到 L-B 膜在诸多的成膜技术中 L-B 膜技术能将膜的有序性和膜的厚度控制在分子水平上可得到超薄有序大面积无缺陷单分子膜及功能性 L-B 膜这为应用 L-B
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