(精品)纳米功能纺织材料.ppt
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1、Chapter 5纳米功能纺织材料纳米功能纺织材料Nanostructured Textiles江南大学纺织服装学院江南大学纺织服装学院4/10/20231纳米技术纳米技术Nanotechnology4/10/20232 在人类科技发展的历史长河中,始终有两个目标:一个是向着越来越大、越远的宏观(Macroscopic and cosmoscopic)世界进军,发明了望远镜向着世界的广度进军,探索宇宙的起源和进化;另一个是向着越来越小、越深的微观(Microscopic)世界发展,发明了各种显微镜、粒子加速器,向着分子、原子、原子核、基本粒子的微观层次不断地探索物质起源和结构。在向着这两个极端
2、目标无尽的征途中,发现我们对在这两端中间的介观层次,即原子分子层次、纳米层次,却不甚了解。而这个层次才是对人类自身关系最密切的物质层次,于是人们又回过头,集中精力开展介观(Mesoscopic)层次的纳米科技的研究。4/10/20233第三次工业革命:第三次工业革命:21世纪,以纳米技术为代表的新兴科技,将给人类带来第三次工业革命。第一次工业革命:第一次工业革命:发生在18世纪中叶,以蒸汽机为代表,它的标志尺度是毫米毫米,可以称作毫米技术应用时代。第二次工业革命:第二次工业革命:20世纪以电子技术为代表,它的标志是微米微米技术的应用。4/10/202344/10/20235纳米纳米:纳米是一种
3、长度单位,纳米是一种长度单位,1 1纳米是纳米是1 1米的十亿米的十亿分之一,相当于十个氢原子一个挨一个排起来分之一,相当于十个氢原子一个挨一个排起来的长度。的长度。纳米技术纳米技术:在纳米尺度上对物质和材料进行研究和处理的在纳米尺度上对物质和材料进行研究和处理的技术被称为纳米技术技术被称为纳米技术纳米技术纳米技术 NanotechnologyNanotechnology4/10/202361959年年1981年年1985年年1986年年1987年年1988年年1989年年1990年年1991年年2000年年2002年年1997年年纳米科技的发展史中不乏里程碑式纳米科技的发展史中不乏里程碑式(
4、Milestone)的事件的事件:4/10/202371959年:美国物理学家费曼(Richard Feynman)在加州理工学院召开的美物理学会会议上作了一次富有想象力的演说“最底层大有发展空间”。他指出“倘若我们能按意愿操纵一个个原子,将会出现什么奇迹?”他说“我想谈的是关于操纵和控制原子尺度上的物质的问题,这方面确实大有发展潜力我们可以采用切实可行的方式进一步缩小器件的尺寸。我不打算讨论我们将如何做到这一点,而只想谈谈原则上我们能做些什么。现在我们还没有走到这一步仅仅是因为我们没有在这方面花足够的时间和精力。”费曼(1918-1988)美国物理学家,因在量子电动力学研究中取得重大成果荣获
5、1965年诺贝尔物理奖.4/10/20238长期以来人类就有一个幻想:希望能直接“看”到原子,而不是采用X衍射方法,通过X衍射图的分析间接地看到原子。直至20世纪80年代初除了个别情况外原子还是不能直接被“看”到。这个幻想在1981年由于扫描隧道显微镜(STM)的发明终于成为现实。在瑞士苏黎世的IBM实验室内,德国博士生比尼格(Binnig)在罗勒尔(Rohrer)教授的指导下,正在做博士论文研究导体间的电子隧道效应问题。带偏压(电压差)的两个平板导体间只要不接触是不会有电流流过的,可是当这两个导电平板靠得很近,相隔小于1个纳米时,即使不接触,也会产生电流,称作隧道电流(tunneling c
6、urrent)。导体间的电子隧道效应Electron Tunneling Effect 1981年:4/10/20239这种隧道电流是随着间距的减少而指数上升。这种现象就是量子力学(Quantum mechanics)中的隧道效应。正像电视显像管中电子束扫描一样,同时记录下每个扫描点相应的隧道电流,而这个电流是直接与表面高低起伏有关的,即与表面形貌有关的。这样一来测量平板间隧道电流的实验装置就变成了观察表面形貌特征的显微镜了!这就是比尼格和罗勒尔发明的扫描隧道显微镜(STM)。由于针尖可以做得很细、很尖,其顶端甚至只有一个原子,所以STM有原子级的分辨率,可以观察到物体表面单个原子。实现了人类
7、直接“看”到单个原子的愿望!这是迈向纳米技术重要里程碑。比尼格和罗勒尔也因此获得了1986年的诺贝尔物理奖。扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope STM)4/10/202310隧道显微镜中针尖(红色)对样品(蓝色)作两维扫描扫描隧道显微镜(STM)4/10/2023111989在美国加州的IBM实验内,依格勒博士(D.Eigler)采用低温、超高真空条件下的STM操纵着一个个氙原子,STM的针尖成了搬运原子的“抓斗”,在一个位置上抓起一个原子,移动到另一个预先设计好的位置上,再放下该原子。重复这样的步骤,依格勒将35个氙原子排布成了世界上最小的IBM商标,
8、实现了人类另一个幻想直接操纵单个原子(Single Atom Manipulation Technology)。原理上这也是实现了费曼的设想:按人的意愿排布一个个原子来构建纳米器件。人类迈向纳米技术的征途真正开始了。1989年:4/10/2023121991年日本NEC公司的饭岛纯雄(Sumio Iijima)首次利用电子显微镜观察到中空的碳纤维,直径一般在几纳米到几十个纳米之间,长度为数微米,甚至毫米,称为“碳纳米管”(Carbon Nanotubes)。理论分析和实验观察认为它是一种由六角网状的石墨烯片卷成的具有螺旋周期管状结构。年,碳纳米管被人类发现,它的质量是相同体积钢的六分之一,强度
9、却是钢的倍,成为纳米技术研究的热点,诺贝尔化学奖得主斯莫利教授认为,纳米碳管将是未来最佳纤维的首选材料,也将被广泛用于超微导线、超微开关以及纳米级电子线路等 1991年:4/10/202313纳米技术的一大特征是它的交叉性(interdisciplinary)、综合性(comprehensive)。它是现代科学(量子力学、介观物理、混沌物理、分子生物学等)和现代技术(计算机技术,扫描探针显微术STM和AFM,电子束和电镜技术、激光技术和核分析技术等)结合的产物。纳纳米科技米科技(Nano ST)新科学:纳米生物学纳米材料学现代科学:混沌物理量子力学介观物理分子生物学新技术:纳米电子学纳米机械学
10、纳米加工现代技术:计算机技术扫描隧道显微镜STM电子束和电镜技术核分析技术4/10/202314纳米显微学nanoscopy 纳生物学米nanobiology 纳米材料Nanomater-ials 纳米机械学Nanomecha-nics 纳米电子学Nanoelectr-onics 纳米科技与其它学科的交叉又将引发一系列新的学科、技术、如纳米电子学、纳米生物学、纳米材料学、和纳米机械学等 4/10/202315纳纳米材料的分米材料的分类类 (Classification)(Classification)划分标准划分标准划划 分分 内内 容容几何结构几何结构零维材料原子团簇一维材料纤维结构二维材料
11、层状结构三维材料某一维尺度限制在纳米级的晶粒材料性质材料性质半导体材料、磁性材料、非线性光学材料、铁电体材料、超导材料、热电材料、应用应用电子材料、光电子材料、生物医用材料、敏感材料、储能材料、热电材料、化学成分化学成分金属材料、晶体材料、陶瓷材料、玻璃材料、高分子材料、复合材料、4/10/202316碳纳米管碳纳米管 Carbon Carbon NanotubesNanotubes4/10/202317碳纳米管碳纳米管 碳纳米管是在用电弧法制备碳纳米管是在用电弧法制备C60C60时发现的。随后,确认时发现的。随后,确认了碳纳米管的结构,发现了碳纳米管的许多奇特的性质,了碳纳米管的结构,发现了
12、碳纳米管的许多奇特的性质,使得碳纳米管成为新的一维纳米材料的研究热点。使得碳纳米管成为新的一维纳米材料的研究热点。碳纳米管是由类似石墨结构的六边形网格卷绕而成的、碳纳米管是由类似石墨结构的六边形网格卷绕而成的、中空的中空的“微管微管”,分为单层管分为单层管(SWNT)(SWNT)和多层管和多层管(MWNT)(MWNT)。多。多层管由若干个层间距约为层管由若干个层间距约为0.340.34纳米的同轴圆柱面套构而成。纳米的同轴圆柱面套构而成。碳纳米管的径向尺寸较小,管的外径一般在几纳米到几十碳纳米管的径向尺寸较小,管的外径一般在几纳米到几十纳米;管的内径更小,有的只有纳米;管的内径更小,有的只有1
13、1纳米左右。而碳纳米管纳米左右。而碳纳米管的长度一般在微米量级,相对其直径而言是比较长的。因的长度一般在微米量级,相对其直径而言是比较长的。因此,碳纳米管被认为是一种典型的一维纳米材料。此,碳纳米管被认为是一种典型的一维纳米材料。4/10/202318单壁碳纳米管的制备方法单壁碳纳米管的制备方法u石墨电弧法(Arc discharge)u激光蒸发石墨法(Laser ablation)u化学气相沉积法(Chemical vapor deposition)4/10/202319石墨电弧法石墨电弧法氦气保护石墨电弧法氦气保护石墨电弧法氢气保护石墨电弧法氢气保护石墨电弧法电弧法的主要原理是在充有一定压
14、力的惰性气体的真空反应室中,采用面积较大的石墨棒(直径为20mm)作阴极,面积较小的石墨棒(直径为10mm)为阳极。在电弧放电过程中,两石墨电极间通过反馈始终保持约 1mm的小间隙。阳极石墨棒不断被消耗,在阴极沉积出含有碳纳米管、富勒烯(Fullerenes)、石墨微粒、无定形碳和其它形式的碳纳米颗粒的混合物 4/10/202320化学气相沉积法化学气相沉积法(CVD)特点:特点:它主要以C2H2气体做碳源,以金属催化剂做晶种,在相对低的温度下(5001000)C2H2裂解而得到碳纳米管.设备简单、条件易控、能大规模制备、可直接生长在合适的基底上常用气体:常用气体:甲烷、一氧化碳、苯等催化剂:
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