低维纳米材料的制备、性质及应用.pdf
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1、中国科学技术大学硕士学位论文低维纳米材料的制备、性质及应用姓名:沈冉申请学位级别:硕士专业:高分子化学与物理指导教师:刘和文20090501摘要摘要低维纳米材料由于其新颖的物理、化学性质以及在多个领域内的潜在应用前景,已经成为当今纳米材料研究的前沿和热点。多种低维纳米结构,比如半导体量子点、纳米线、纳米棒、纳米管、纳米带等相继被发现。硫化物纳米材料因其具有特殊的光学和电学效应,成为了研究最广泛的一类纳米材料。硫化物纳米材料在非线性光学材料、太阳能催化、生物荧光探针方面具有重要应用前景。本论文采用了步骤简单、条件温和的方法,合成了两种体系的低维硫化物纳米材料。一种为金属芳基硫化物纳米线;另一种为
2、水溶性大分子包裹的硫化物量子点。产物分别用T E M、S E M、X R D、X P S、U V-V i s、P L 等进行了表征。在室温下利用镉盐或铅盐和带二氯取代基的苯硫酚在溶液中合成了芳基硫化镉和芳基硫化铅纳米线。一方面芳基硫化物纳米线具有类似于无机硫化物的性质,是优良的半导体材料;另一方面芳基硫化物纳米线又具有有机聚合物的性质,能够溶于D M F 等强极性溶剂中。利用点击化学的方法,合成了以1,2,3 一三氮唑环连接偶氮苯疏水段和P E G亲水段的大分子表面活性剂。采用这种大分子表面活性剂在水相合成的硫化镉量子点存在两种独立的荧光发射峰,并且其中一种荧光发射峰强度在偶氮苯的光致异构化控
3、制下可逆变化;另一个发射峰与三氮唑环在表面的络合结构有关。利用偶氮苯大分子包裹的硫化镉量子点对正常细胞和癌细胞进行细胞染色。我们发现在细胞内量子点同样呈现两种独立荧光,并且量子点对癌细胞的核仁具有靶向性,进一步研究显示可能是偶氮大分子上的三氮唑环和细胞核仁上的R N A的相互作用促成了这一靶向过程。关键词:硫化物纳米线量子点l,2,3 一三氮唑环荧光细胞染色A b s t r a c tL o wd i m e n s i o n a ln a n o m a t e r i a l sh a v eb e c o m et h ef o r e f r o n ta n dh o t s p
4、 o t si nt h er e s e a l ho fn a n o m a t e r i a l sn o w a d a y sf o rt h e i rn o v e lp h y s i c a l,c h e m i c a lp r o p e r t i e s,a sw e l la San u m b e ro fp o t e n t i a la p p l i c a t i o n si nt h ef i e l do fp r o s p e c t s Av a r i e t yo fI 姚1 0 s t r u c t l l r e s s u
5、c ha ss e m i c o n d u c t o rq u a n t u md o t s,n a n o w i r e s,n a n o r o d s,n a n o t u b e s,n a n o b e k sh a v eb e e nd i s c o v e r e d S u l f i d en a n o ma _ t e r i a l sh a v eb e e nt h em o s te x t e n s i v e l ys t u d i e dn a n o m a t e r i a l sf o rt h e i rs p e c i
6、 a lo p t i c a la n de l e c t r i c a le f f e c t s S u l f i d en a n o m a t e r i a l sh o l dg r e a tp r o m i s emt h ea p p l i c a t i o n so fn o n l i n e a ro p t i c a lm a t e r i a l s,s o l a rc a t a l y s e sa n db i o l o g i c a lf l u o r e s c e n c ep r o b e s I nt h i sp a
7、 p e r,s i m p l em e t h o d sa n dm i l dc o n d i t i o n sw e r ee m p l o y e dt os y n t h e s i z et、0s v s t e m so fl o wd i m e n s i o n a ls u l f i d en a n o m a t e r i a l s T h eo n ei sm e t a la r o m a t i c s u l f i d en a n o w i r e s;t h eo t h e ri ss u l f i d eq u a n t u
8、 md o t sw r a p p e db yw a t e r-s o l u b l em a c r o m o l e c u l e s T h ep r o d u c t sw e r ec h a r a c t e r i z e db yT E M,S E M,X R D,X P S,U V-V i sa n dP L,r e s p e c t i v e l y C a d m i 啪a r o m a t i c s u l f i d ea n dl e a da r o m a t i c s u l f i d en a n o w r i e sw e r
9、 es y n t h e s i z e du s i n gc a d m i u ms a ho rl e a ds a l ts o l u t i o n sa n dd i c h l o r o s u b s t i t u e n tt h i o p h e n o lms o l u t i o n sa tr o o mt e m p e r a t u r e A r o m a t i c s u l f i d en a n o w i r e sh a v es i m i l a rp r o p e r t i e sa se x c e l l e n t
10、s e m i c o n d u c t o r Sw i t hi n o r g a n i cs u l f i d e s;i nt h eo t h e rh a n d,a r o m a t i c-s u l f i d en a n o w i r e sh a v es i m i l a rp r o p e r t i e sa so r g a n i cp o l y m e r s,f o re x a m p l e,t h e ya r ew e l ls o l u b l ei ns t r o n gp o l a rs o l v e n t s,s
11、 u c ha sD M F,e r e M a c r o m 0 1 e c u l es u r】k t 乏m t sw e r es y n t h e s i z e dw i t hC l i c kc h e m i s t r y,i nw h i c ha z o b e n z e n ea Sh y d r o p o b i cs e g m e n t sa n dP E Ga sh y d r o p h i l i cs e g m e n t sw e r el i n k e db y1 2 3 t r i a z 0 1 er i n g W ef o u
12、n dt h a tc a d m i u ms u l f i d eq u a n t u md o t ss y n t h e s i z e db yt h es 抵t a n t sh a dt w oi n d e p e n d e n tk i n d so ff l u o r e s c e n c ee m i s s i o np e a k s 1n ef l u o r e s c e n c ei n t e n s i t i e so fo n ep e a kc h a n g e dr e v e r s i b l yc o n t r o l l e
13、 db yt h ep h o t o i s o m e r i z a t i o no fa z o b e n z e n e T h eo t h e rf l u o r e s c e n c ee m i s s i o np e a kW a sr e l a t e dt os u r f a c ec o m p l e x a t i o no ft r i a z o l et i n g s N o m l a lc e l l sa n dc a l l c e rc e l l sw e r ed y e d b yc a d m i u ms u l f i
14、d eq u a n t u md o t sc o a t e dw i t ha z o b e n z e n em a c r o m 0 1 e c u l e s W ef o u n dt h a tt h eq u a n t u md o t si nt h ec e l l sa l s os h o w e dt w oi n d e p e n d e n tk i n d so ff l u o r e s c e n c e,a n dt h eq u a n t u md o t sh a dt a r g e t i n ge 丑b c t st o w a r
15、 dm en u c l e o l io fc a n c e rc e l l s F u r t h e rs t u d y ss h o w e dt h a tp o s s i b l el lA b s t r a c ti n t e r a c t i o nb e t w e e nt r i a z o l et i n g sf r o ma z o b e n z e n em a c r o m o l e c u l e sa n dR N Af r o mt h en u c l e o l ir e s u l t e di nt h et a r g e
16、t i n gp r o c e s s K e y w o r d s:S u l f i d e,n a n o w i r e s,q u a n t u md o t s,1,2,3-t r i a z o l e,f l u o r e s c e n c e,c e l l sd y e d I I I中国科学技术大学学位论文原创性和授权使用声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人授权中国科学技术大学拥
17、有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。作者签名:炒爷月。l第一章绪论1 1 纳米材料概述第一章绪论纳米材料是一门新兴学科,它是指微观结构在O 3 维内其长度不超过10 0n l i l并至少有一维处于纳米尺度范围的材料。纳米材料按其维数可分为三:(1)零维纳米材料,指在空间三维尺度上的尺寸均在纳米范围内的材料,如纳米尺度颗粒、原子簇、量子点等n 3;(2)一维纳米材料,指在空间三维中有两维的尺
18、寸处于纳米尺度的材料,如纳米丝(线)、纳米棒、纳米管等H 3;(3)二维纳米材料,指在三维空间中只有一维的尺寸处于纳米尺度的材料,如超薄膜、多层膜、超晶格等晦1。按传统的材料科学体系划分,纳米材料又可进一步分为纳米金属材料、纳米陶瓷材料、纳米高分子材料和纳米复合材料。纳米材料的独特结构,使其具有不同于常规材料和单个分子的性质如量子尺寸效应睁7 1、小尺寸效应吲、表面效应阳1、宏观量子隧道效应n 13 等,从而导致了纳米材料的力学性能、电磁性能、光学性能、热学性能等的改变,并使之在电子学、光学、化工陶瓷、生物、医药、日化诸多方面有重要价值,得到广泛的应用一。由于纳米材料的诸多优点和特殊性质,它已
19、经成为了当今材料研究的最前沿最热门的新领域。正如著名科学家钱学森所指出的:纳米左右和纳米以下的结构将是下一阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,从而将引起2 1 世纪又一次产业革命。1 2 纳米材料的特性由于纳米粒子属于原子簇和宏观物体之间的过渡区域,是由数目很少的原子和分子组成的聚集体,纳米粒子的表面层原子占很大的比例而且是无序类气体结构,内部原子则存在有序一无序结构,因此纳米粒子具有壳层结构,与体相材料的完全长程有序不同。当进入纳米尺度后,这种结构的特殊性导致了纳米材料出现了一系列的特有的现象和性质。1 2 1 表面效应普通材料的体积大,表面原子所占总原子的比例非常小,对材料本身的影响
20、可以忽略;而纳米颗粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大的比例。当粒径逐渐接近于原子直径时,高的比表面积使得纳米材料的活性大大增加。这种第一章绪论表面原子的活性不但引起了纳米颗粒表面原子输运和构型的变化,同时也引起表面原子自旋构象和电子能谱的变化,即为表面效应阳3。1 2 2 量子尺寸效应当粒子的半径下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象和纳米半导体颗粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,能隙变宽现象均称之为量子尺寸效应睁力。K u b o n 3 1 曾提出重要的公式:艿=4 E F 3 N 芘i 矿其中6 为能级间距,E F 为费米
21、能级,N 为总的原子数。当N o 时,则能级间距6 一O;对于纳米材料,由于所含的原子数N 有限,6 就有一定的值,即能级分立。当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量或超导态的凝聚能时,这就导致纳米材料的磁、光、声、热、电以及超导电性与体材料的相应性质有显著的不同。1 2 3 小尺寸效应当纳米材料的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或者穿透深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致光吸收、热阻、化学活性、催化活性及熔点等与普通晶粒相比都有很大的变化,这就是纳米材料的小尺寸效应。这种特异效应为纳米材料的
22、应用开拓了广阔的新领域,例如,随着纳米材料粒径的变小,其熔点不断降低,烧结温度也显著下降,从而为粉末冶金工业提供了新工艺:利用等离子共振频率随尺寸变化的性质,可通过改变晶粒尺寸来控制吸收边的位移,从而制造出具有一定频宽的微波吸收纳米材料,用于电磁波屏蔽、隐形飞机等等。1 2 4 宏观量子隧道效应量子物理中把粒子能够穿过比它动能更高势垒的物理现象称为隧道效应1 1 0-1 1 3,即微观体系借助一个经典被禁阻路径从一个状态改变到另一个状态的通道,这种量子隧道效应在宏观体系中满足一定条件时也可能存在。人们已经发现了一些宏观物理量,如颗粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通道等显示出隧道效应,称之为宏观
23、量子隧道效应。近年来,人们发现F e-N i 薄膜中畴壁运动速度2第一章绪论在低于某一临界温度时基本上与温度无关。这是因为在低温状态下,量子力学的零点振动可以起着热起伏的作用,从而导致零度附近微粒磁化矢量的重新取向,并保持有限的弛豫时间,即在绝对零度附近仍然存在非零的磁化反转率。利用量子隧穿效应和库仑阻塞可以设计下一代的纳米结构器件,如单电子晶体管和量子开关等。量子尺寸效应和宏观隧道效应将会是未来微电子、光电子器件的基础,它确定了现存微电子器件进一步微型化的极限,当微电子进一步微型化时必须考虑到上述的量子效应。1 2 5 库仑阻塞和量子介穿当微粒尺寸小到纳米量级时,体系的电荷是“量子化 的,即
24、系统的充电和放电不再连续。当系统充入一个电子后,能量增加E c=e 2 2 C(其中C 为系统电容);第二个电子进入时,将受到前一个电子的库仑排斥,这个现象称为库仑阻塞(C o u l o m bB l o c k a d e)。由于微粒尺寸越小,电容C 越小,可见只有小尺寸情况下才存在库仑阻塞现象。如果把两个量子点用一个“结”连接起来,一个量子点上的单电子穿过势垒到另一个量子点的行为称之为量子介穿。库仑阻塞与量子介穿都只能在极低温情况下进行,其条件是e 2 2 C K。T,当量子点的尺寸为ln m 时,可以在室温下进行观察,当量子点的尺寸为十几纳米时,就必须在液氮温度下才能观察了。1 2 6
25、 介电限域效应介电限域是纳米粒子分散在异介质中由于界面引起的体系介电增强的现象,这种介电增强通常称为介电限域。其主要来源于颗粒表面和内部局域场的增强。当介质的折射率与微粒的折射率相差很大时,产生了折射率边界,这就导致微粒表面与内部比入射场强明显增强,这种局域网的增强称为介电限域。B r u s系统地研究了介电限域效应一,提出了以下的公式:衄=”z 2 从z 1 7 8 6 e z a R O 2 4 8 2 e 4 2 d h z其中,E 为光谱蓝移能量偏移值,即E=E:旷E g,E g o 为体材料的带隙,E g为纳米材料的带隙,口为有效质量(1 1 2=1 I I l e+1 I I l
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