纳米材料的特性及应用——材料.docx
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1、纳米材料的特性以及应用侯莹 202311151020北京师范大学化学学院 北京 100875摘要:近些年,随着科技的飞速进展,纳米材料受到了越来越多的关注,也有越来越多的人开头开发以及使用纳米材料。纳米材料具有很多特性:外表与界面效应,小尺寸效应,量子尺寸效应,宏观量子隧道效应 。纳米材料在很多的领域都得到了广泛的应用力学,磁学,电学,热学,光学,生物学等方面。关键词:纳米材料,特性,应用Abstract: These years, with the rapid development of nanotechnology, nanoscale materials catch more and
2、more attention. More and more people begin to develop and use nanoscalematerials. Nanoscale materials have many characteristics: the effect of surface and interface , the effect of small size, the effect of quantum size, the effect of macro quantum tunnel. Nanoscale materials have many wide applicat
3、ions in many fieldsmechanics, magnetism, electrical, thermal, optical, biology and so on.Key words: nanoscale materials, characteristics, application一、纳米材料的定义:广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处在纳米尺度范围0.1nm100nm或由他们作为根本单元构成的材料。二、纳米材料的特性一:(1) 外表与界面效应这是指纳米晶体粒外表原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上 的变化。例如粒子直径为 10 纳米时,微粒包含4
4、000 个原子,外表原子占 40%;粒子直径为1 纳米时,微粒包含有 30 个原子,外表原子占 99%。主要缘由就在于直径削减,外表原子数量增多。再例如,粒子直径为 10 纳米和 5 纳米时,比外表积分别为 90 米 2/克和 180 米2/克。如此高的比外表积会消灭一些极为惊奇的现象,如金属纳米粒子在空中会燃烧,无机 纳米粒子会吸附气体等等。(2) 小尺寸效应当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等 物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“颖”的现象。例如,铜颗粒到达纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧
5、化硅颗粒在 20 纳米时却开头导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。利用这些特性,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、红外隐身技术等等。(3) 量子尺寸效应当粒子的尺寸到达纳米量级时,费米能级四周的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能 级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的分散能时,会消灭纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。例如,有种金属纳米粒子吸取光线力量格外强,在 1.1365 千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透亮。(4) 宏观量子隧道效应微观粒子具有贯穿势垒的力量
6、称为隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。纳米材料的应用:三、纳米材料的特性二:(1) 力学性质纳米材料的位错密度很低,所以纳迷材料中位错滑移和增殖不会发生,这就是纳米晶强 化效应。使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等恶劣环境下使用。纳米硅材料具有比外表积大、外表能高、外表原子所占比例大等特点,经外表修饰后, 在油田降压增注、三次采油以及水处理中已开头逐步应用,显示出巨大的潜力。纳米硅要在 油田得到更广泛的应用,需要争辩者很好的了解石油地质等方面的资料,运用纳米外表修饰 的机理,进
7、展功能团的构造设计,赐予纳米硅材料多种功能性,通过大量的室内试验与现场 应用,为纳米硅材料供给更为广泛的应用空间。(2) 磁学性质纳米多层膜系统的巨磁电阻效应高达50%,可以用于信息存储的磁电阻读出磁头,具有相当高的灵敏度和低噪音。巨磁电阻效应的读出磁头可将磁盘的记录密度提高到1.71Gb/cm2。(3) 电学性质2023 年用碳纳米管制成的纳米晶体管,表现出很好的晶体三极管放大特性。并依据低温下碳纳米管的三极管放大特性,成功研制出了室温下的单电子晶体管。以CTAB为模板,Co(NO3)26H2O和NaOH为原料,空气作为温存氧化剂,室温下合成了具有菜花状分级多孔构造的Co 0 纳米颗粒电极材
8、料,简化了Co。0 的制备方法,获得了优异的超级电容性能。以十六烷基三甲基溴化铵作为模板,通过简洁化学沉淀方法,低温下直接合成了花状Co。0 电极材料。所制备的材料具有丰富的多孔构造,最高比容量为250 Fg,经过1 000次循环之后,比容量衰减只有16,具有良好的循环稳定性。参加的CTAB质量对于Co O 电极材料的比容量也具有重要的调整作用,过多或者过少均不利于电容性能的改善。(4) 热学性质纳米材料的比热和热膨胀系数都大于同类粗晶材料和非晶体材料的值,因此在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景。(5) 光学性质纳米粒子的粒径远小于光波波长。与入射光有交互作用,光
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- 纳米 材料 特性 应用
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