第九章 纳米材料的制备.ppt
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1、第九章第九章 纳米材料的制备纳米材料的制备2009-12-8材料制备技术材料制备技术什么是纳米?什么是纳米科学?什么是纳米?什么是纳米科学?2009-12-8材料制备技术材料制备技术纳米的尺度究竟多小?纳米的尺度究竟多小?2009-12-8材料制备技术材料制备技术纳米材料的提出纳米材料的提出v1959年提出:年提出:“如果我们如果我们对微小规模上的排列加以对微小规模上的排列加以某种控制的话,我们就能某种控制的话,我们就能使物体得到大量的已乎寻使物体得到大量的已乎寻常的特性,就会看到材料常的特性,就会看到材料的性能产生丰富的变化。的性能产生丰富的变化。v1965年,获诺贝尔物理奖。年,获诺贝尔物
2、理奖。v纳米科技之父。纳米科技之父。2009-12-8材料制备技术材料制备技术Xe on NiCOIron atom on copper2009-12-8材料制备技术材料制备技术纳米科技包括了各个方面纳米科技包括了各个方面纳米化学纳米生物学纳米电子学纳米材料学纳米物理学v纳米材料学的研究主要包括两个方面:纳米材料学的研究主要包括两个方面:一是系统地研究纳米材料的性能、微结构和谱学特征,通过与常规材料对比,找出纳米材料特殊的规律,建立描述与表征纳米材料的新概念和新理论;二是发展新型的纳米材料。2009-12-8材料制备技术材料制备技术纳米材料就在我们身边纳米材料就在我们身边v自然界的纳米材料自然
3、界的纳米材料 人体和兽类的牙齿。海洋中的生命粒子。蜜蜂的“罗盘”腹部的磁性纳米粒子。螃蟹的横行磁性粒子“指南针”定位作用的紊乱。海龟在大西洋的巡航头部磁性粒子的导航。v人工制备纳米材料人工制备纳米材料 中国古代利用蜡烛燃烧之烟雾制成碳黑作为墨的原料和着色的染料。中国古代铜镜表面的防锈层经检验也已证实为纳米SnO2颗粒构成的薄膜。2009-12-8材料制备技术材料制备技术纳米材料的定义纳米材料的定义v纳米材料纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成,一般是一般是指指尺寸在尺寸在1100nm间的粒子间的粒子,是处在原子簇和宏观物体,是处在原子簇和宏观物体交界的过
4、渡区域。交界的过渡区域。v纳米材料可分为两个层次:纳米材料可分为两个层次:纳米超微粒子纳米超微粒子与与纳米固体材纳米固体材料料。纳米超微粒子是指粒子尺寸为1-100nm的超微粒子;纳米固体是指由纳米超微粒子制成的固体材料。而人们习惯于把组成或晶粒结构控制在100纳米以下的长度尺寸称为纳米材料。2009-12-8材料制备技术材料制备技术2009-12-8材料制备技术材料制备技术1.按照结构分类按照结构分类三维结构通常是指立体三维结构通常是指立体的空间结构。的空间结构。-纳米粒子在三个方向上不规则的延伸;-形成具有精细特征的复杂的枝状或网状结构。二维结构通常是指片状二维结构通常是指片状的纳米结构。
5、的纳米结构。-纳米粒子沿着两个不同方向延伸至微米量级,而第三个方向仍保持数十纳米;-可以看做是独立的薄皮。按结构分类按结构分类一维是指管状或线状的一维是指管状或线状的纳米结构。纳米结构。-其尺寸沿一维方向伸;-可视为分立的线。指准球形或球形的纳米指准球形或球形的纳米粒子。粒子。-其尺寸在空间上并无 特定的取向;-可视为离散的点。2009-12-8材料制备技术材料制备技术零维零维一维一维二维二维三维三维2009-12-8材料制备技术材料制备技术2.按形态分类按形态分类纳米颗粒型材料纳米固体材料按形态分类按形态分类AB纳米磁性液体材料D纳米薄膜材料C指尺寸小于15nm的超微颗粒在高压力下压制成形,
6、再经一定热处理工艺后所生成的致密型固体材料。是由超细微粒包覆一层长键的有机表面活性剂,高度弥散于一定基液中,构成稳定的具有磁性的液体。指应用时直接使用纳米颗粒的形态。指将颗粒嵌于薄膜中所生成的复合薄膜。2009-12-8材料制备技术材料制备技术2009-12-8材料制备技术材料制备技术2009-12-8材料制备技术材料制备技术v1.小尺寸效应小尺寸效应v2.表面与界面效应表面与界面效应v3.量子尺寸效应量子尺寸效应v4.介电限域效应介电限域效应v5.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应2009-12-8材料制备技术材料制备技术v粒子尺寸与光的波长、单磁筹临界尺寸、超导态的相关粒子尺寸与光的波长、单
7、磁筹临界尺寸、超导态的相关长度相当或更小时,由于长度相当或更小时,由于颗粒尺寸变小颗粒尺寸变小所引起的宏观物所引起的宏观物理性质的变化称为理性质的变化称为小尺寸效应小尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增加,从而产生如下一系列新奇的性质。(1)特殊的光学性质(2)特殊的热学性质(3)特殊的磁学性质(4)特殊的力学性质超微颗粒的小尺寸效应还表现在超导电性、介电性能、声学特性以及化学性能等方面。1.小尺寸效应小尺寸效应2009-12-8材料制备技术材料制备技术v表面效应表面效应是指纳米超微粒子的是指纳米超微粒子的表面原子数与总原子数之表面原子数与总原子数之比比随着随着纳米粒子尺
8、寸纳米粒子尺寸的的减小而大幅度地增加减小而大幅度地增加,粒子的表,粒子的表面能及表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子性能的面能及表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子性能的变化。变化。v纳米粒子的表面原子所处的晶体场环境及结合能与内部纳米粒子的表面原子所处的晶体场环境及结合能与内部原子有所不同,存在许多原子有所不同,存在许多悬空键悬空键,并具有,并具有不饱和性不饱和性,因,因而极易与其他原子相结合而趋于稳定,所以,具有很高而极易与其他原子相结合而趋于稳定,所以,具有很高的的化学活性化学活性。2.表面效应表面效应2009-12-8材料制备技术材料制备技术2009-12-8材料制备技术材料制备技术v
9、微粒微粒尺寸下降到一定值尺寸下降到一定值时,费米能级附近的时,费米能级附近的电子能级由电子能级由准连续能级变为分立能级准连续能级变为分立能级,吸收光谱向短波方向移动,吸收光谱向短波方向移动,这种现象称为这种现象称为量子尺寸效应量子尺寸效应。3.量子尺寸效应量子尺寸效应相邻电子能级间距相邻电子能级间距EF费米能级费米能级N 粒子内总导电电子数粒子内总导电电子数V 粒子体积粒子体积金属能级的不连续和能级间隙变宽。金属能级的不连续和能级间隙变宽。2009-12-8材料制备技术材料制备技术v纳米微粒分散在异质介质中,由于纳米微粒分散在异质介质中,由于界面引起界面引起的的体系介电体系介电增强增强的现象,
10、称为的现象,称为介电限域效应。介电限域效应。介电限域时对吸收光、光化学、非线性光学等性质都有影响。4.介电限域效应介电限域效应2009-12-8材料制备技术材料制备技术v隧道效应隧道效应是基本的量子现象之一,即当微观粒子的是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能总能量小于势垒高度量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。时,该粒子仍能穿越这一势垒。v近年来,人们发现一些宏观量如微颗粒的近年来,人们发现一些宏观量如微颗粒的磁化强度磁化强度、量、量子相干器件中的子相干器件中的磁通量磁通量及及电荷电荷也具有隧道效应,他们可也具有隧道效应,他们可以穿越宏观系统的以穿越宏观系统的势阱势阱而产生变化,故称
11、之为而产生变化,故称之为宏观量子宏观量子隧道效应隧道效应。5.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应2009-12-8材料制备技术材料制备技术经典理论和量子理论的差别经典理论和量子理论的差别 2009-12-8材料制备技术材料制备技术2009-12-8材料制备技术材料制备技术1.制备方法分类制备方法分类v分类:物理方法和化学方法。分类:物理方法和化学方法。物理方法:物理粉碎法、激光蒸发法、喷雾法、分子束外延法化学方法:沉淀法、溶胶-凝胶法、微反应器法、水热及溶剂热法、化学气相沉积法2009-12-8材料制备技术材料制备技术2.纳米材料制备过程中的问题纳米材料制备过程中的问题v(1 1)纳米粒子的分散
12、。)纳米粒子的分散。纳米粒子粒径小、比表面积大,表面能高发生团聚。物理分散和化学分散。物理分散物理分散超声分散超声分散机械搅拌分散机械搅拌分散化学分散化学分散化学改性分散化学改性分散分散剂分散分散剂分散2009-12-8材料制备技术材料制备技术v(2)纳米粒子的污染。)纳米粒子的污染。v(3)纳米材料的合成机理。)纳米材料的合成机理。v(4)合成装置。)合成装置。v(5)制备技术。)制备技术。v(6)实用化技术。)实用化技术。2009-12-8材料制备技术材料制备技术3.物理法物理法1 1真空冷凝法真空冷凝法 用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料
13、气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。度可控,但技术设备要求高。2 2物理粉碎法物理粉碎法 通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。3 3机械球磨法机械球磨法 采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但
14、产品纯度低,颗粒分布不均匀。纯度低,颗粒分布不均匀。2009-12-8材料制备技术材料制备技术4.化学法化学法v(1)化学气相沉积法v(2)水热和溶剂热法v(3)溶胶-凝胶法v(4)沉淀法v(5)化学还原法法2009-12-8材料制备技术材料制备技术溶胶溶胶-凝胶法凝胶法2009-12-8材料制备技术材料制备技术沉淀法沉淀法v在含有一种或多种金属离子的盐溶液中,加入在含有一种或多种金属离子的盐溶液中,加入沉淀剂沉淀剂(OH-、ClO4-2、CO32-),或于一定的温度下使溶液水),或于一定的温度下使溶液水解,形成解,形成不溶性不溶性的氢氧化物、水合氧化物或盐类从溶液的氢氧化物、水合氧化物或盐类
15、从溶液中析出,然后经中析出,然后经洗涤、热分解、脱水洗涤、热分解、脱水等得到纳米氧化物等得到纳米氧化物或复合化合物的方法成为或复合化合物的方法成为沉淀法沉淀法。该方法设备简单、工艺过程易于控制、易于商业化;但制品纯度低、颗粒半径较大。2009-12-8材料制备技术材料制备技术溶液还原法溶液还原法v1.溶液还原法溶液还原法溶液还原法是指利用利用还原剂与金属盐溶液发生氧化还原反应,而制得金属或非晶合金。按溶剂性质不同,可分为多醇还原法和水溶剂还原法。2009-12-8材料制备技术材料制备技术v该工艺主要利用该工艺主要利用金属盐金属盐可溶于或悬浮于乙二醇(可溶于或悬浮于乙二醇(EG)、)、一缩二乙二
16、醇(一缩二乙二醇(DEG)等醇中,当加热到醇的沸点时,)等醇中,当加热到醇的沸点时,发生发生还原反应还原反应,生成,生成金属沉积物金属沉积物,通过提高反应温度或,通过提高反应温度或引入外界成核剂,得到纳米级粒子。引入外界成核剂,得到纳米级粒子。以HAuCl4为原料,PVP(聚乙烯吡咯烷酮)为高分子保护剂,得到单分散球形Au纳米颗粒。多醇还原法多醇还原法2009-12-8材料制备技术材料制备技术水溶剂还原法水溶剂还原法v采用采用水合肼、葡萄糖、硼氢化钠(钾)水合肼、葡萄糖、硼氢化钠(钾)等还原剂,在水等还原剂,在水溶液中制备超细金属粉末或非晶合金粉末,并利用高分溶液中制备超细金属粉末或非晶合金粉
17、末,并利用高分子保护剂子保护剂PVP(聚乙烯吡咯烷酮)阻止颗粒团聚及减小(聚乙烯吡咯烷酮)阻止颗粒团聚及减小晶粒尺寸。晶粒尺寸。用水溶液还原法衣KBH4作为还原剂可制得Fe-Co-B(10100nm),Fe-B(400nm),Ni-P非晶合金。2009-12-8材料制备技术材料制备技术碳热还原法碳热还原法v2.碳热还原法碳热还原法碳热还原法师一种制备非金属化合物粉末的有效方法。基本原理:以炭黑、SiO2为原料,在高温炉内急氮气保护下,进行碳热还原反应获得微粉。目前研究较多的是Si3N4,SiC粉体制备。2009-12-8材料制备技术材料制备技术 微乳液法微乳液法 微乳液通常是由微乳液通常是由表
18、面活性剂表面活性剂、助表面活性助表面活性剂剂(通常为醇通常为醇类类)、油类油类(通常为碳氢化合物通常为碳氢化合物)组成的透明的、各向同性的组成的透明的、各向同性的热力学稳定体系。热力学稳定体系。微乳液中,微小的微乳液中,微小的“水池水池”为表面活性剂和助表面活为表面活性剂和助表面活性剂所构成的单分子层包围成的微乳颗粒,其大小在几至性剂所构成的单分子层包围成的微乳颗粒,其大小在几至几十个纳米间,这些微小的几十个纳米间,这些微小的“水池水池”彼此分离,就是彼此分离,就是“微微反应器反应器”。它拥有很大的界面,有利于化学反应。这显然。它拥有很大的界面,有利于化学反应。这显然是制备纳米材料的又一有效技
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- 第九章 纳米材料的制备 第九 纳米 材料 制备
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