纳米材料的表征第二章.ppt
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1、纳米材料的表征纳米材料的表征 第二章第二章 纳米材料的粒度分析纳米材料的粒度分析1 前言前言粒度表征的概念粒度表征的概念纳米颗粒表征纳米颗粒表征 纳米颗粒纳米颗粒 材料性能材料性能案例:案例:大块纯铁的矫顽力约为大块纯铁的矫顽力约为80A/m,而颗粒为,而颗粒为20nm一下一下的铁矫顽力增加了的铁矫顽力增加了1000倍。倍。所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,
2、通常可低于射率很低,通常可低于l,大约几微米的厚度就能,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。此外又有可能应用于红外敏感元件、红能、电能。此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等。外隐身技术等。1 前言前言测量结果的相对性测量结果的相对性沉降式粒度仪是依据颗粒的沉降速度进行等效对沉降式粒度仪是依据颗粒的沉降速度进行等效对比,所测的粒径为比,所测的粒径为等效沉速径等效沉速径,即用与被测颗粒,即用与被测颗粒具有相同沉降速度的同
3、质球形颗粒的直径来代表具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径来代表实际颗粒的大小。实际颗粒的大小。激光粒度仪则是利用颗粒对经过的衍射和散射特激光粒度仪则是利用颗粒对经过的衍射和散射特性作等效对比,所测出的等效粒径为性作等效对比,所测出的等效粒径为等效散射粒等效散射粒径径,即用与实际被测颗粒具有相同散射效果的球,即用与实际被测颗粒具有相同散射效果的球形颗粒的直径来代表这个颗粒的实际大小。形颗粒的直径来代表这个颗粒的实际大小。由于颗粒的形状不可能都是均匀的球形,大多数情况由于颗粒的形状不可能都是均匀的球形,大多数情况下粒度分析仪所测的粒径是一种等效意义上的粒径,下粒度分析仪所测的粒径是一种等效意义上
4、的粒径,和实际的颗粒大小分布会有一定的差异。和实际的颗粒大小分布会有一定的差异。颗粒形状的复杂性,粒度大小的表述用等效粒度的概念。颗粒形状的复杂性,粒度大小的表述用等效粒度的概念。不同的仪器测量结果不能进行横向对比。不同的仪器测量结果不能进行横向对比。选择合适的测量方法选择合适的测量方法针对性针对性各种分析方法和仪器的设计对被分析体系有一定的针对性,各种分析方法和仪器的设计对被分析体系有一定的针对性,采用的分析原理和方法各异,因此,选择合适的分析方法和采用的分析原理和方法各异,因此,选择合适的分析方法和仪器十分重要。仪器十分重要。物理意义物理意义不同的测量方法得到的粒径的物理意义甚至粒径大小也
5、不同。不同的测量方法得到的粒径的物理意义甚至粒径大小也不同。适用范围适用范围不同的分析方法适用范围不同。如对分析仪器及被测体系没不同的分析方法适用范围不同。如对分析仪器及被测体系没有准确的了解与把握,分析所得到的结果往往与实际结果有有准确的了解与把握,分析所得到的结果往往与实际结果有很大差异,不具有科学性和代表性。很大差异,不具有科学性和代表性。因此,根据被测对象、测量准确度和测量精度等选择合因此,根据被测对象、测量准确度和测量精度等选择合适的测量方法是十分重要的。适的测量方法是十分重要的。1 前言前言粒度表征的价值粒度大小、分布、在介质中的分散性能以及二次粒子的聚集形态等度纳米材料的性能具有
6、重要影响,所以粒度表征是是纳米材料研究的一个重要方面由于纳米材料的特性和重要性,促进了粒度表征方法和技术的发展,纳米粒度表征已经发展成为现代粒度表征的重要领域。1 前言前言粒度分析意义粒度分析意义塑料的添加剂塑料的添加剂 直接影响塑料的机械强度、直接影响塑料的机械强度、密闭性、阻燃性等性能密闭性、阻燃性等性能 粒度粒度(大小、形状、分布等)(大小、形状、分布等)陶瓷材料陶瓷材料 致密度、韧性致密度、韧性涂料涂料 着色能力、成膜强度、耐磨性能着色能力、成膜强度、耐磨性能电子材料电子材料 荧光粉的粒度决定显示器亮荧光粉的粒度决定显示器亮度和清晰度度和清晰度催化剂催化剂 催化活性催化活性1 前言前言
7、颗粒粒度的分析技术受到人们的普遍重颗粒粒度的分析技术受到人们的普遍重视,已经逐渐发展成为测量学中的一个重视,已经逐渐发展成为测量学中的一个重要分支。要分支。粒度分析的种类和适用范围(粒度分析的种类和适用范围(200多种)多种)传统:传统:筛分法、显微镜法、沉降法、电感筛分法、显微镜法、沉降法、电感应法应法近年发展:近年发展:激光衍射法、激光衍射法、激光散射法激光散射法、光光子相干光谱法子相干光谱法、电子显微镜图像法、电子显微镜图像法、基于基于颗粒布朗运动的粒度颗粒布朗运动的粒度测重法、质谱法测重法、质谱法其中其中激光散射法和光子相干光谱法激光散射法和光子相干光谱法具具有速度快、测量范围广、数据
8、可靠、重有速度快、测量范围广、数据可靠、重复性好、自动化程度高、便于在线测量复性好、自动化程度高、便于在线测量等优点。等优点。1 前言前言显微镜法(显微镜法(microscopy)光学显微镜法光学显微镜法 0.8150 m电子显微镜法电子显微镜法 5 m激光动态光散射式激光动态光散射式:使用使用 5 m颗粒的形状、分布影响测量结果颗粒的形状、分布影响测量结果(模型建立在颗粒为球形、单分(模型建立在颗粒为球形、单分散条件上,实际上被测颗粒多为散条件上,实际上被测颗粒多为不规则不规则形状形状并呈多并呈多分散分散性)性)光散射法光散射法1 前言前言优点:样品用量少、自动化程度高、快优点:样品用量少、
9、自动化程度高、快速、重复性好、可在线分析速、重复性好、可在线分析缺点:颗粒的形状和粒径分布影响测量缺点:颗粒的形状和粒径分布影响测量结果;结果;不能分析高浓度体系不能分析高浓度体系的粒度及其的粒度及其分布,分析中需要稀释,从而带来一定分布,分析中需要稀释,从而带来一定的误差。的误差。要求:测前必须对被分析体系的粒度范要求:测前必须对被分析体系的粒度范围事先有所了解,否则分析结果不会准围事先有所了解,否则分析结果不会准确。确。光散射法光散射法1 前言前言衍射式粒度仪:一般对于衍射式粒度仪:一般对于大于大于5 5 m m颗粒分析较颗粒分析较为准确,而为准确,而小于小于5 5 m m的颗粒测量结果有
10、一定的误的颗粒测量结果有一定的误差。差。散射式粒度仪:能准确测量亚微米、纳米级颗散射式粒度仪:能准确测量亚微米、纳米级颗粒,而对于大于粒,而对于大于5 5 m m的颗粒无法测量。的颗粒无法测量。优点:测量准确、速度快、代表性强、重复性优点:测量准确、速度快、代表性强、重复性好、适合混合物料好、适合混合物料缺点:检测器的要求高,各仪器测量结果对比缺点:检测器的要求高,各仪器测量结果对比差差光散射法光散射法v选择合适的测量仪器选择合适的测量仪器1 前言前言静态光散射法:颗粒的尺寸不同,所用的分析方静态光散射法:颗粒的尺寸不同,所用的分析方法也不相同。法也不相同。如粒子尺寸与光波波长相近时,要用如粒
11、子尺寸与光波波长相近时,要用米散射理论进行修正,并利用光谱分析法。米散射理论进行修正,并利用光谱分析法。较为成熟的分析技术是根据较为成熟的分析技术是根据夫朗和费衍射理论夫朗和费衍射理论开开发的。发的。原理:激光通过被测颗粒将出现夫朗和费衍射,原理:激光通过被测颗粒将出现夫朗和费衍射,不同粒径的颗粒产生的不同粒径的颗粒产生的衍射光随角度的分布衍射光随角度的分布而不同,而不同,根据激光通过颗粒后的衍射能量分布及其相应的衍根据激光通过颗粒后的衍射能量分布及其相应的衍射角可以计算出粒径分布。射角可以计算出粒径分布。光散射法光散射法1 前言前言光子相干光谱法(动态光散射法)光子相干光谱法(动态光散射法)
12、适合范围:适合测量亚微米、纳米的颗适合范围:适合测量亚微米、纳米的颗粒,测量范围在粒,测量范围在1nm5 m,优点:测量准确度高、动态范围宽,优点:测量准确度高、动态范围宽,缺点:测量结果为缺点:测量结果为平均粒径平均粒径,难以得到,难以得到粒径分布参数。粒径分布参数。光散射法光散射法1 前言前言电超声粒度分析法电超声粒度分析法测量范围测量范围5nm100 m。原理:原理:当声波在样品内部传导时,仪器能在一当声波在样品内部传导时,仪器能在一个宽范围超声波频率内分析声波的个宽范围超声波频率内分析声波的衰减值衰减值,通,通过测得的声波衰减谱可以计算出过测得的声波衰减谱可以计算出衰减值与粒度衰减值与
13、粒度的关系。的关系。条件:条件:需颗粒和液体的需颗粒和液体的密度密度、液体的、液体的粘度粘度、颗、颗粒的粒的质量分数质量分数等参数,对乳液或胶体中的柔性等参数,对乳液或胶体中的柔性粒子,还需要颗粒的粒子,还需要颗粒的热膨胀参数热膨胀参数。1 前言前言优点:优点:可测可测高浓度高浓度分散体系和乳液分散体系和乳液的特征参数(粒径、的特征参数(粒径、电位势等)、电位势等)、精度高、粒度分析范围更宽。精度高、粒度分析范围更宽。电超声粒度分析法电超声粒度分析法1 前言前言其他颗粒浓度测量方法其他颗粒浓度测量方法基于颗粒布朗运动的粒度测量方法基于颗粒布朗运动的粒度测量方法布朗运动有某些统计规律,即在一定布
14、朗运动有某些统计规律,即在一定条件下和一定时间内,颗粒所移动的条件下和一定时间内,颗粒所移动的平均位移具有一定的数值,并且平均位移具有一定的数值,并且平均平均位移位移的的平方平方和颗粒粒径成和颗粒粒径成反比反比。1 前言前言电泳法(电泳法(electrophoresis)原理:在电场力作用下,带电颗粒原理:在电场力作用下,带电颗粒在悬浮体系中定向迁移,颗粒在悬浮体系中定向迁移,颗粒迁移迁移率率的大小与颗粒的大小与颗粒粒度粒度有关。通过测有关。通过测量其迁移率可以计算颗粒粒度。量其迁移率可以计算颗粒粒度。测量范围:可测测量范围:可测110)时,属于)时,属于Fraunhofer范围。范围。为衍射
15、角,为衍射角,b为微粒直径。为微粒直径。激光激光光散射光散射粒度分析法粒度分析法原理:原理:d (d0.1)时时,属于,属于Rayleigh散射散射为为主的分子散主的分子散射,照在射,照在颗颗粒上的光粒上的光均等均等地向各个方向散射。地向各个方向散射。d 时,属于时,属于Mie-Gans散射范围,照在颗粒上的光散射范围,照在颗粒上的光非非均匀均匀地散射。其中地散射。其中P()为散射因子,为散射因子,I0为入射光强度,为入射光强度,V为球的体积,为球的体积,为入射光的波长,为入射光的波长,r为散射中心为散射中心O与观察点与观察点P的距离,的距离,r ,nr为相对折射率为相对折射率nrn2/n1,
16、为散射光为散射光与入射光的夹角。与入射光的夹角。仪器的基本组成仪器的基本组成图图2-3基本原理:光基本原理:光照射到粒子上,照射到粒子上,在粒子的边缘部在粒子的边缘部分发生光散射。分发生光散射。被粒子散射的光被粒子散射的光都聚焦在检测器都聚焦在检测器的非中心区,的非中心区,粒粒子越小,其产生子越小,其产生的散射角越大。的散射角越大。激光光散射粒度分析法激光光散射粒度分析法光散射粒度测试方法的优缺点光散射粒度测试方法的优缺点优点:优点:测量范围广(测量范围广(1nm300 m)、)、自自动化程度高、操作化程度高、操作简单、测量速度快、量速度快、测量准确,重复性好量准确,重复性好缺点缺点:不能:不
17、能测高高浓度的度的样品;在品;在d 时应时应用的用的Mie理理论论,而,而该该理理论论建立在建立在球形球形粒子的模型上粒子的模型上,因此,在,因此,在测测量非球形量非球形时时的的纳纳米米颗颗粒粒时时会引起会引起误误差。差。激光光散射粒度分析法激光光散射粒度分析法光散射技术的发展与展望光散射技术的发展与展望多种光散射理论结合,以扩大粒度测量范围多种光散射理论结合,以扩大粒度测量范围各种仪器的联用,使颗粒分析的多样化各种仪器的联用,使颗粒分析的多样化发展多种激光源,可以测量更小的颗粒尺度发展多种激光源,可以测量更小的颗粒尺度激光光散射粒度分析法激光光散射粒度分析法激光激光相关光谱相关光谱粒度分析法
18、粒度分析法发展:发展:1919年英国拉曼首先利用相关光研究了溶液年英国拉曼首先利用相关光研究了溶液中悬浮物颗粒的热扩散布朗运动。中悬浮物颗粒的热扩散布朗运动。随后几十年有关这方面的研究没有取得很大随后几十年有关这方面的研究没有取得很大进展进展20世纪世纪60年代初激光问世后,凯尤曼教授发年代初激光问世后,凯尤曼教授发现,溶液中现,溶液中悬浮物颗粒悬浮物颗粒受激光辐照后,受激光辐照后,散射散射光能够给出微粒有关布朗运动的定理信息光能够给出微粒有关布朗运动的定理信息,开创性地提出光子相关光谱的概念和理论,开创性地提出光子相关光谱的概念和理论,并根据有些信息计算出微粒的大小。并根据有些信息计算出微粒
19、的大小。现在,光子相关光谱技术日臻成熟。现在,光子相关光谱技术日臻成熟。激光相关光谱粒度分析法激光相关光谱粒度分析法可测范围:可直接测量溶液中粒度为可测范围:可直接测量溶液中粒度为纳米量纳米量级级的的悬浮物颗粒悬浮物颗粒。这些颗粒一般是各种形式。这些颗粒一般是各种形式的大分子,如蛋白质、病毒、酶以及微型乳的大分子,如蛋白质、病毒、酶以及微型乳液中的胶质粒子、层状泡等聚合体。液中的胶质粒子、层状泡等聚合体。优势:非常简便、快捷、有效的测量颗粒的优势:非常简便、快捷、有效的测量颗粒的平均粒度大小、质量、带电量和多分散性等平均粒度大小、质量、带电量和多分散性等重要参数,而且对样品的密封性好。重要参数
20、,而且对样品的密封性好。条件:要得到准确的结果,就必须仔细研究条件:要得到准确的结果,就必须仔细研究各种各种噪声因素噪声因素。包括光源起伏以及样品中杂。包括光源起伏以及样品中杂质的散射光等。质的散射光等。O进展进展 目前对光子相关光谱的研究进展主要目前对光子相关光谱的研究进展主要集中在三个方面:集中在三个方面:理论上采用各种理论上采用各种不同的计算方法不同的计算方法来处理收来处理收集到的散射光定量信息集到的散射光定量信息研究研究影响影响光子相关光谱测量的各种设备条光子相关光谱测量的各种设备条件、环境、背景光等件、环境、背景光等因素因素使用使用光纤作为接受装置光纤作为接受装置来提高光信号的接来提
21、高光信号的接受效率,以得到更准确的实验数据受效率,以得到更准确的实验数据激光相关光谱粒度分析法激光相关光谱粒度分析法激光粒度分析实验方法激光粒度分析实验方法在分析结果时,应同时结合具体分析条件来判在分析结果时,应同时结合具体分析条件来判断,才能得到合理的结果。断,才能得到合理的结果。粒度与其分布类型粒度与其分布类型(数均、重均、光强粒径)(数均、重均、光强粒径)非球形颗粒粒度分析非球形颗粒粒度分析粉体试样溶液浓度的影响粉体试样溶液浓度的影响粉体试样溶液温度的影响粉体试样溶液温度的影响颗粒分散条件颗粒分散条件分散介质对粒度测定结果影响分散介质对粒度测定结果影响分散剂种类及浓度对粒度结果的影响分散
22、剂种类及浓度对粒度结果的影响粒度与粒度分布类型粒度与粒度分布类型 微纳颗粒体系分微纳颗粒体系分析所得粒度与粒度分布数据,有析所得粒度与粒度分布数据,有数均、数均、重均、光强平均重均、光强平均等类型,它们之间有很等类型,它们之间有很大的不同。如,电镜照片统计得到是数大的不同。如,电镜照片统计得到是数均粒度,离心式粒度分析仪直接得出的均粒度,离心式粒度分析仪直接得出的是重均粒度;激光粒度仪得到是光强粒是重均粒度;激光粒度仪得到是光强粒度。不同仪器、不同数学模型给出的结度。不同仪器、不同数学模型给出的结果往往差别很大。果往往差别很大。激光粒度分析实验方法激光粒度分析实验方法非球形颗粒粒度分析非球形颗
23、粒粒度分析 对于微纳尺寸范围对于微纳尺寸范围内小粒子的粒径分析,内小粒子的粒径分析,仪器分析原理多仪器分析原理多基于粒子为完整球形理论模型基于粒子为完整球形理论模型,而实际,而实际颗粒的形状为非正规球形,因此,造成颗粒的形状为非正规球形,因此,造成分析困难,分析数据与实际情况有一定分析困难,分析数据与实际情况有一定的差异。当颗粒形状为片状、棒状和条的差异。当颗粒形状为片状、棒状和条状等极不规则形状时,不同方法分析得状等极不规则形状时,不同方法分析得到的数据结果差异也非常大。测量平均到的数据结果差异也非常大。测量平均粒度会小于实际的,分布范围会大于实粒度会小于实际的,分布范围会大于实际的。(因对
24、于非球形颗粒在不同方向际的。(因对于非球形颗粒在不同方向上的遮光面积是不同的)上的遮光面积是不同的)激光粒度分析实验方法激光粒度分析实验方法粉体试样溶液浓度的影响粉体试样溶液浓度的影响 当粉体试样溶液浓度较大时,当粉体试样溶液浓度较大时,颗粒在溶液中分散颗粒在溶液中分散比较困难,造成颗粒间相互吸收比较困难,造成颗粒间相互吸收团聚团聚,同时颗粒,同时颗粒间容易发生间容易发生复散射复散射,造成测试结果的平均,造成测试结果的平均粒径偏粒径偏大、粒度分布范围较宽大、粒度分布范围较宽、测试结果误差较大。、测试结果误差较大。当粉体试样溶液浓度非常稀或比较小时,当粉体试样溶液浓度非常稀或比较小时,粉体试粉体
25、试样分散液中单位体积溶液的样分散液中单位体积溶液的颗粒数相对较少颗粒数相对较少,此,此时光线大都畅通无阻地通过样品池,根据衍射原时光线大都畅通无阻地通过样品池,根据衍射原理产生理产生较小的散射角较小的散射角,所得到的将会是,所得到的将会是粒径比较粒径比较小、分布范围比较窄小、分布范围比较窄的结果。浓度小到一定程度的结果。浓度小到一定程度时,样品中颗粒数大大减少,而太少的颗粒数会时,样品中颗粒数大大减少,而太少的颗粒数会产生较大的取样及测量随机误差,致使样品产生较大的取样及测量随机误差,致使样品不具不具有代表性有代表性,所以测量时也应该控制浓度的下限范,所以测量时也应该控制浓度的下限范围。围。不
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