化学与社会第5章5-纳米材料课件-杨清香.ppt
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1、主要内容主要内容二、磁性纳米材料二、磁性纳米材料一、纳米材料和纳米技术简介一、纳米材料和纳米技术简介三、碳纳米材料三、碳纳米材料四、简单介绍纳米材料在各领域中的应用四、简单介绍纳米材料在各领域中的应用什么是什么是纳米米纳米是一个长度计量单位,纳米是一个长度计量单位,1 1纳米纳米=10=10-9-9米。米。“纳纳”(nano)来自来自于希腊文,本意是于希腊文,本意是“矮子矮子”或或”侏儒侏儒”(dwarf)的意思。的意思。一、一、纳米材料和米材料和纳米技米技术简介介?千米千米千米千米米米米米厘米厘米厘米厘米毫米毫米毫米毫米微米微米微米微米纳米纳米纳米纳米101033110110-2-21010
2、-3-31010-6-61010-9-91010倍左右原子大小,万分之一头发粗细(几十微米)倍左右原子大小,万分之一头发粗细(几十微米)倍左右原子大小,万分之一头发粗细(几十微米)倍左右原子大小,万分之一头发粗细(几十微米)How small is 1 nanometer?头发头发生活中的纳米:墨生活中的纳米:墨文房四宝:文房四宝:笔、墨、纸、砚笔、墨、纸、砚碳纳米微粒碳纳米微粒溶于水形成溶于水形成纳米烟灰纳米烟灰生活中的纳米:烟灰生活中的纳米:烟灰横行霸横行霸“道道”的螃蟹的螃蟹据生物科学家研究,螃蟹的祖先并不是横向运动的,而是向其他生物一样前后运动。据生物科学家研究,螃蟹的祖先并不是横向运
3、动的,而是向其他生物一样前后运动。原来亿万年前的螃蟹的第一对触角里有几颗用于定向的原来亿万年前的螃蟹的第一对触角里有几颗用于定向的磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒,就行,就行是几只小指南针。靠着这种指南针螃蟹他们也是堂堂正正的前进或后退。是几只小指南针。靠着这种指南针螃蟹他们也是堂堂正正的前进或后退。后来,由于地球的磁场发生了多次剧烈的倒转,使螃蟹体内的小磁粒子失去了后来,由于地球的磁场发生了多次剧烈的倒转,使螃蟹体内的小磁粒子失去了原来的定向作用,从而失去了前后行动的功能变成现在的横行霸道了。原来的定向作用,从而失去了前后行动的功能变成现在的横行霸道了。具有导向具有导向“罗盘
4、罗盘”的蜜蜂的蜜蜂人们一直以为蜜蜂是利用北极星或者通过摇摆舞来向同伴传递信息来判别方向。人们一直以为蜜蜂是利用北极星或者通过摇摆舞来向同伴传递信息来判别方向。后来英国科学家发现,在蜜蜂的腹部有后来英国科学家发现,在蜜蜂的腹部有磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒磁性纳米颗粒,相当于指南针的功效,蜜,相当于指南针的功效,蜜蜂就是利用这种蜂就是利用这种“罗盘罗盘”来确定判明方向的。来确定判明方向的。生物体内的纳米:蛋白质生物体内的纳米:蛋白质血红蛋白血红蛋白纳米尺寸:纳米尺寸:6.4nm5.5nm5.0nm红细胞:红细胞:红细胞:红细胞:200-300nm200-300nm200-300nm200
5、-300nm病毒的尺寸一般在病毒的尺寸一般在10300nm范围。范围。生物体内的纳米:病毒生物体内的纳米:病毒口蹄疫病毒:口蹄疫病毒:10nmSARS病毒病毒:30nm什么是什么是纳米材料?米材料?定定义:指的是在三:指的是在三维尺度上至少在某一尺度上至少在某一维方向上尺寸在方向上尺寸在1100nm范范围的材料。的材料。xyz(nm)1001001003D1D2D0DNano Material衡量纳米材料的两把尺子:衡量纳米材料的两把尺子:颗粒粒径是否介于颗粒粒径是否介于1个纳米到个纳米到100个纳米之间的,均匀度怎么样;个纳米之间的,均匀度怎么样;是否具有纳米材料所具有的特异性能,如比表面效
6、应、小尺寸效应、是否具有纳米材料所具有的特异性能,如比表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。这些效应使纳米体系的光、电、热、磁等物理性质与常规材料不同,从而这些效应使纳米体系的光、电、热、磁等物理性质与常规材料不同,从而出现许多新奇特性。例如:铜是电的良导体,而出现许多新奇特性。例如:铜是电的良导体,而纳米铜纳米铜则是电的绝缘体;则是电的绝缘体;硅是半导体,而硅是半导体,而纳米硅纳米硅则是良导体;陶瓷易碎,而则是良导体;陶瓷易碎,而纳米陶瓷纳米陶瓷既刚又韧,可既刚又韧,可以用来制作发动机零件;而以用来制作发动机零件;而纳米纤维纳米纤维既不沾水
7、又不沾油。既不沾水又不沾油。什么是什么是纳米技米技术?定定义义:能操作能操作细细小到小到0.1100nm物件的一物件的一类类新新发发展的高展的高技技术术。生物芯片和生物生物芯片和生物传传感器等都可感器等都可归归于于纳纳米技米技术术范畴。范畴。是用是用单单个原子、分子制造物个原子、分子制造物质质的科学技的科学技术术。纳纳米科学技米科学技术术是以是以许许多多现现代先代先进进科学技科学技术为术为基基础础,它是,它是现现代科学(混沌物理、量子力学、介代科学(混沌物理、量子力学、介观观物理、分子生物学)物理、分子生物学)和和现现代技代技术术(计计算机技算机技术术、微、微电电子和子和扫扫描隧道描隧道显显微
8、微镜镜技技术术、核分析技核分析技术术)结结合的合的产产物,物,纳纳米科学技米科学技术术又将引又将引发发一系列一系列新的科学技新的科学技术术,如:,如:纳纳米物理学、米物理学、纳纳米生物学、米生物学、纳纳米化学、米化学、纳纳米米电电子学、子学、纳纳米加工技米加工技术术和和纳纳米米计计量学等。量学等。纳米科技的米科技的发展展历程程1959年年费曼在一次题为费曼在一次题为在底部还有很大空间在底部还有很大空间(“ThereisPlentyofRoomattheBottom.”)著名的演讲中提出)著名的演讲中提出“如果有如果有一天能按人的意志安排一个个原子和分子,将会产生什么样的奇一天能按人的意志安排一
9、个个原子和分子,将会产生什么样的奇迹呢?迹呢?”并预言,并预言,说人类可以用新型的微型化仪器制造出更小的说人类可以用新型的微型化仪器制造出更小的机器,最后人们可以按照自己的意愿从单个分子甚至单个原子开机器,最后人们可以按照自己的意愿从单个分子甚至单个原子开始组装,制造出最小的人工机器来始组装,制造出最小的人工机器来。可以说这些都是纳米技术的。可以说这些都是纳米技术的最早的设想。最早的设想。最早提出纳米尺度上科学和技术问题的最早提出纳米尺度上科学和技术问题的是美国著名物理学家、诺贝尔奖金获得者是美国著名物理学家、诺贝尔奖金获得者理查德理查德费曼费曼(RichardPFeynman)。纳米科技的迅
10、速发展是在纳米科技的迅速发展是在19801980年代末年代末19901990年代初。年代初。19821982年,年,宾尼希宾尼希(C(CBinnig)Binnig)和罗雷尔和罗雷尔(H(HRohrer)Rohrer)等人发明了费曼所期等人发明了费曼所期望的纳米科技研究的重要仪器望的纳米科技研究的重要仪器扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜(scanning(scanningtunnelingtunnelingmicroscopymicroscopy,STM)STM)。STMSTM不仅以极高不仅以极高的分辨率揭示出了的分辨率揭示出了“可见可见”的原子、分子微观世界,同时也为的原子、分子微观世界,同时也为
11、操纵原子、分子提供了有力工具,从而为人类进入纳米世界打操纵原子、分子提供了有力工具,从而为人类进入纳米世界打开了一扇更加宽广的大门。开了一扇更加宽广的大门。1986年两人同时获诺贝尔奖。年两人同时获诺贝尔奖。纳米科技的米科技的发展展扫描隧道显微镜具有很高的空间分辨率,横向可达扫描隧道显微镜具有很高的空间分辨率,横向可达0.1纳米,纵向可优于纳米,纵向可优于0.01纳米。纳米。它主要用来描绘它主要用来描绘表面三维的原子结构图,在纳米尺度上研究物质的特性,表面三维的原子结构图,在纳米尺度上研究物质的特性,还可以还可以实现对表面的纳米加工,如直接操纵原子或分子,完成对表面的剥蚀、修饰以及实现对表面的
12、纳米加工,如直接操纵原子或分子,完成对表面的剥蚀、修饰以及直接书写等。直接书写等。STM头部扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜(STM)扫扫描隧道描隧道显显微微镜镜(STM)的出的出现现,标标志着人志着人类类在在对对微微观观尺度尺度的探索方面的探索方面进进入到一个全新的入到一个全新的领领域。作域。作为纳为纳米科技重要研米科技重要研究手段的究手段的STM也被形象地称也被形象地称为纳为纳米科技的米科技的“眼眼”和和“手手”。所所谓谓“眼睛眼睛”,即可利用,即可利用STM直接直接观观察原子、分子以及察原子、分子以及纳纳米米粒子的相互作用与特性。粒子的相互作用与特性。所所谓谓“手手”,是指,是指STM可用于
13、移可用于移动动原子、构造原子、构造纳纳米米结结构,同构,同时为时为科学家提供在科学家提供在纳纳米尺度下研究新米尺度下研究新现现象、提出新理象、提出新理论论的的微小微小实验实验室。室。扫描隧道显微镜的特点扫描隧道显微镜的特点扫描隧道显微镜工作原理扫描隧道显微镜工作原理?利用电子在原子间的量子隧穿效应利用电子在原子间的量子隧穿效应扫描扫描隧道显微镜的原理是巧妙地利用了物理学上的隧道显微镜的原理是巧妙地利用了物理学上的隧道效应及隧道电流。金属体内存在大量。金属体内存在大量“自由自由”电子,这些电子,这些“自自由由”电子在金属体内的能量分布集中于费米电子在金属体内的能量分布集中于费米(10-15)能级
14、附能级附近,而在金属边界上则存在一个能量比费米能级高的势垒。近,而在金属边界上则存在一个能量比费米能级高的势垒。因此,因此,从经典物理学来看从经典物理学来看,在金属内的,在金属内的自由自由电子,只有能电子,只有能量高于边界势垒的那些电子才有可能从金属内部逸出到外部。量高于边界势垒的那些电子才有可能从金属内部逸出到外部。但但根据量子力学原理根据量子力学原理,金属中的自由电子还具有波动性,这,金属中的自由电子还具有波动性,这种电子波在向金属边界传播而遇到表面势垒时,会有一部分种电子波在向金属边界传播而遇到表面势垒时,会有一部分透射。也就是说,会有部分能量低于表面势垒的电子能够穿透射。也就是说,会有
15、部分能量低于表面势垒的电子能够穿透金属表面势垒,形成金属表面上的透金属表面势垒,形成金属表面上的电子云电子云。这种效应称。这种效应称为为隧道效应。扫描隧道显微镜工作原理扫描隧道显微镜工作原理当当两两种种金金属属靠靠得得很很近近时时(几几纳纳米米以以下下),两两种种金金属属的的电电子子云云将将互互相相渗渗透透。当当加加上上适适当当的的电电压压时时,即即使使两两种种金金属属并并未未真真正正接接触触,也也会会有有电电流流由由一一种金属流向另一种金属,这种电流称为种金属流向另一种金属,这种电流称为隧道电流。隧隧道道电电流流和和隧隧道道电电阻阻随随隧隧道道间间隙隙的的变变化化非非常常敏敏感感,隧隧道道间
16、间隙隙即即使使只只发发生生0.01nm的的变变化化,也也能能引引起起隧隧道道电电流流的的显显著著变变化化。如如果果用用一一根根很很尖尖的的探探针针(如如钨钨针针)在在距距离离该该光光滑滑样样品品表表面面上上十十分分之之几几纳纳米米的的高高度度上上平平行行于于表表面面在在x,y方方向向扫扫描描,由由于于每每个个原原子子有有一一定定大大小小,因因而而在在扫扫描描过过程程中中隧隧道道间间隙隙就就会会随随x,y的的不不同同而而不不同同,流流过过探探针针的的隧隧道道电电流流也也不不同同。即即使使是是百百分分之之几几纳纳米米的的高高度度变变化化也也能能在在隧隧道道电电流流上上反反映映出出来来。利利用用一一
17、台台与与扫扫描描探探针针同同步步的的记记录录仪仪,将将隧隧道道电电流流的的变变化化记记录录下下来来,即即可可得得到到分分辨辨本本领领为为百百分分之之几几纳纳米米的的STM图像图像。扫描隧道显微镜工作原理扫描隧道显微镜工作原理STM扫描得到的高度有序石墨稀原子图象扫描得到的高度有序石墨稀原子图象 用用STM描绘样品表面三维的原子结构描绘样品表面三维的原子结构石墨稀的结构石墨稀的结构STM:IBM商标商标1990年,纳米技术获得了重大突破。年,纳米技术获得了重大突破。美国美国IBM公司公司阿尔马阿尔马登研究中心(登研究中心(AlmadenResearchCenter)的科学家展示了一)的科学家展示
18、了一项令世人瞠目结舌的成果,他们项令世人瞠目结舌的成果,他们使用使用STM把把35个氙原子移动到个氙原子移动到各自的位置,在镍金属表面各自的位置,在镍金属表面组成了组成了“IBM”三个字母三个字母,这三个,这三个字母加起来不到字母加起来不到3纳米长,成为纳米长,成为世界上最小的世界上最小的IBM商标商标。这是这是第一次公开证实在原子水平有可能以单个原子精确生产物质。第一次公开证实在原子水平有可能以单个原子精确生产物质。美国美国IBM公司的两位科学家发现,在用公司的两位科学家发现,在用STM观察金属表面的氙原子观察金属表面的氙原子时,探针作怎样的移动,靠近探针的氙原子也作同样的移动。时,探针作怎
19、样的移动,靠近探针的氙原子也作同样的移动。STM:IBM商标商标移动原子移动原子STM:分子人:分子人1991年年IBM公司公司的的“拼字拼字”科研小科研小组利用组利用STM把一氧化碳(把一氧化碳(CO)分)分子竖立在铂表面上、分子间距约子竖立在铂表面上、分子间距约0.5纳米的纳米的“分子人分子人”,这个,这个“分子人分子人”从头到脚只有从头到脚只有5纳米,堪称纳米,堪称世界世界上最小的人形图案上最小的人形图案。1993年年中国科学院中国科学院北京真实物理实验室北京真实物理实验室用用STM操纵硅原操纵硅原子写出子写出“中国中国”两个字两个字,标志着中国开始在国际纳米科技领域,标志着中国开始在国
20、际纳米科技领域占有一席之地。占有一席之地。(在室温下,用(在室温下,用STM的针尖,并通过针尖与硅样品之间的相的针尖,并通过针尖与硅样品之间的相互作用,把硅晶体表面的原子拨出,从而在表面上形成互作用,把硅晶体表面的原子拨出,从而在表面上形成“中国中国”的图形。)的图形。)STM:“中国中国”纳米科技的前景纳米科技的前景研研究究纳纳米米技技术术在在生生命命医医学学上上的的应应用用,可可以以在在纳纳米米尺尺度度上上了了解解生生物物大大分分子子的的精精细细结结构构及及其其与与功功能能的的关关系系,获获取取生生命命信信息息。科科学学家家们们设设想想利利用用纳纳米米技技术术制制造造出出分分子子机机器器人
21、人,在在血血液液中中循循环环,对对身身体体各各部部位位进进行检测。诊断,并实施特殊治疗。行检测。诊断,并实施特殊治疗。纳纳米米技技术术在在现现代代科科技技和和工工业业领领域域有有着着广广泛泛的的应应用用前前景景。比比如如,在在信信息息技技术术领领域域,据据估估计计,再再有有10年年左左右右的的时时间间,现现在在普普遍遍使使用用的的数数据据处处理理和和存存储储技技术术将将达达到到最最终终极极限限。为为获获得得更更强强大大的的信信息息处处理理能能力力,人人们们正正在在开开发发DNA计计算算机机和和量量子子计计算算机机,而而制制造造这这两两种种计计算算机机都都需需要有控制单个分子和原子的技术能力。要
22、有控制单个分子和原子的技术能力。纳米科技:纳米机器人纳米科技:纳米机器人艺术家描绘出的纳米机器人在操控红细胞艺术家描绘出的纳米机器人在操控红细胞纳米结构的表征手段纳米结构的表征手段纳米结构的是这么这么的小,我们到底如何去纳米结构的是这么这么的小,我们到底如何去观察和判断其结构呢观察和判断其结构呢?透射透射电电子子显显微微镜镜(TEM)扫扫描描电电子子显显微微镜镜(SEM)原子力原子力显显微微镜镜(AFM)扫扫描隧道描隧道显显微微镜镜(STM)两者工作原理相似两者工作原理相似透射透射电电子子显显微微镜镜(TEM)扫扫描描电电子子显显微微镜镜(SEM)http:/www.vcbio.science
23、.ru.nl/en/fesem/info/principe/TEM和和SEM的工作原理的工作原理纳米银纳米银TEM图片图片不同方法制备得到的纳米银不同方法制备得到的纳米银 SEM SEM 图片图片纳米材料分类纳米材料分类纳米材料纳米材料零维材料(颗粒)零维材料(颗粒)一维材料(纤维)一维材料(纤维)二维材料(薄膜)二维材料(薄膜)三维材料(块体)三维材料(块体)按形貌分类按形貌分类纳米颗粒:纳米颗粒:也称纳米粉末也称纳米粉末,一般指粒度在一般指粒度在100nm以下的粉末或颗以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固
24、体颗粒材料。体颗粒材料。纳米纤维:纳米纤维:指直径为纳米尺度而长度较大的线状材料。指直径为纳米尺度而长度较大的线状材料。纳米薄膜:纳米薄膜:纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。晶粒尺寸为纳米级的薄膜。纳米块体:纳米块体:是将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的是将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的纳米晶粒材料。纳米晶粒材料。纳米材料分类纳米材料分类按按化学组成化学组成可分为:纳米金属、纳米非金属、纳
25、米塑可分为:纳米金属、纳米非金属、纳米塑料、纳米陶瓷、纳米玻璃、纳米高分子和纳米复合材料、纳米陶瓷、纳米玻璃、纳米高分子和纳米复合材料等。料等。按按材料物性材料物性可分为:纳米半导体、纳米磁性材料、纳可分为:纳米半导体、纳米磁性材料、纳米非线性光学材料、纳米铁电体、纳米超导材料、纳米非线性光学材料、纳米铁电体、纳米超导材料、纳米热电材料等。米热电材料等。按按应用应用可分为:纳米电子材料、纳米光电子材料、纳可分为:纳米电子材料、纳米光电子材料、纳米生物医用材料、纳米敏感材料、纳米储能材料等。米生物医用材料、纳米敏感材料、纳米储能材料等。纳米材料分类纳米材料分类1.宏观的思维方式:打碎通过机械的方
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