分析测试技术 精选PPT.ppt
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1、分析测试技术 第1页,此课件共56页哦纳米材料l纳米磁性材料l纳米陶瓷材料l硅基纳米发光材料l纳米碳分子材料第2页,此课件共56页哦概述l纳米?纳米是一个长度计量单位,1纳米纳米=10=10-9-9米米纳米结构通常是指尺寸在纳米结构通常是指尺寸在100100纳米以下(纳米以下(1-100nm1-100nm)的微小结构的微小结构在纳米尺寸上对物质和材料进行研究处理的技术称在纳米尺寸上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术为纳米技术l纳米技术本质上是一种用单个原子、分子制造纳米技术本质上是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术物质的科学技术第3页,此课件共56页哦概述l纳米?l纳米概念的提出与
2、发展?l 人类能够用宏观的机器制造比其体积小的机器,而这较小的机器可以制作更小的机器,这样一步步达到分子线度,即逐级地缩小生产装置,以至最后直接按意愿排列原子,制造产品。那时,化学将变成根据人们的意愿逐个地准确放置原子的问题。当2000年人们回顾历史的时候,他们会为直到1959年才有人想到直接用原子,分子来制造机器而感到惊讶。-RichardP.Feynman,1959第4页,此课件共56页哦概述l七十年代,科学家开始从不同角度提出有关纳米科技的构想。l 1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述精密机械加工。l 1982年,科学家发明研究纳米的重要工具扫描隧道显微镜,使人类首次在大气
3、和常温下看见原子,为我们揭示一个可见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极促进作用。l 1990年7月,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生。第5页,此课件共56页哦概述l 1991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,强度却是钢的10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。l 1993年,继1989年美国斯坦福大学搬走原子团“写”下斯坦福大学英文名字、1990年美国国际商用机器公司在镍表面用36个氙原子排出“IBM”之后,中国科
4、学院北京真空物理实验室自如地操纵原子成功写出“中国”二字,标志着我国开始在国际纳米科技领域占有一席之地。第6页,此课件共56页哦概述l 1997年,美国科学家首次成功地用单电子移动单电子,利用这种技术可望在20年后研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计算机。l 1999年,巴西和美国科学家在进行纳米碳管实验时发明了世界上最小的“秤”,它能够称量十亿分之一克的物体,即相当于一个病毒的重量;此后不久,德国科学家研制出能称量单个原子重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创造的纪录。第7页,此课件共56页哦概述l 2000年4月,美国能源部桑地亚国家实验室运用激光微细加工技术研制出智能手术刀
5、,该手术刀可以每秒扫描10万个癌细胞,并将细胞所包含的蛋白质信息输入计算机进行分析判断。l 2001年纽约斯隆-凯特林癌症研究中心的戴维.沙因贝格尔博士报道了把放射性同位素锕-225的一些原子装入一个形状像圆环的微型药丸中,制造了一种消灭癌细胞的靶向药物。这些研究表明纳米技术应用于医学的进展是十分迅速的。第8页,此课件共56页哦概述l到1999年,纳米技术逐步走向市场,全年纳米产品的营业额达到500亿美元。l 近年来,一些国家纷纷制定相关战略或者计划,投入巨资抢占纳米技术战略高地。日本设立纳米材料研究中心,把纳米技术列入新5年科技基本计划的研发重点;德国专门建立纳米技术研究网;美国将纳米计划视
6、为下一次工业革命的核心,美国政府部门将纳米科技基础研究方面的投资从1997年的1.16亿美元增加到2001年的4.97亿美元。第9页,此课件共56页哦概述l纳米?l纳米概念的提出与发展?l纳米材料?l 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(10-910-7m)或由它们作为基本单元构成的材料p零维材料p一维材料p二维材料p三维材料第10页,此课件共56页哦概述l零维材料指在空间三维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒、原子团簇等l一维材料指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米棒、纳米管等第11页,此课件共56页哦概述l二维材料指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多指在三维空间
7、中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多层膜;超晶格等。层膜;超晶格等。第12页,此课件共56页哦概述l纳米?l纳米概念的提出与发展?l纳米材料?l纳米材料的性能?小尺寸效应量子效应表面与界面效应宏观量子隧道效应 纳米材料的特殊性能是由于纳米材料的特殊结构,使之产生四大效应,即 小尺寸效应、量子效应、表面效应、宏观量子隧道效应,从而具有传统材料所不具备的物理、化学性能。由于纳米材料在磁、热、光、电、催化、生物等方面具有奇异的特性,使其在诸多领域有着非常广泛的应用前景,并已经成为当今世界科技前沿的热点之一。第13页,此课件共56页哦概述l小尺寸效应当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干
8、长度或透射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,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的小尺寸效应。l光吸收显著增加l出现吸收峰的等离子共振频移l磁有序态变为磁无序态l超导相变为正常相第14页,此课件共56页哦概述l 特殊的光学性质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,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l,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、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
9、感元件、红外隐身技术等。l 特殊的热学性质固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的,超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。第15页,此课件共56页哦概述l 特殊的磁学性质 人们发现鸽子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趋磁细菌等生物体中存在超微的磁性颗粒,使这类生物在地磁场导航下能辨别方向,具有回归的本领。磁性超微颗粒实质上是一个生物磁罗盘,生活在水中的趋磁细菌依靠它游向营养丰富的水底。人们利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,已作成高贮存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁带、磁盘、磁卡以及磁性钥匙等。利用超顺磁性,人们已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体。第16页
10、,此课件共56页哦概述l 特殊的力学性质陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。美国学者报道氟化钙纳米材料在室温下可以大幅度弯曲而不断裂。研究表明,人的牙齿之所以具有很高的强度,是因为它是由磷酸钙等纳米材料构成的。呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬35倍。至于金属一陶瓷等复合纳米材料则可在更大的范围内改变材料的力学性质,其应用前景十分宽广。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
11、以及化学性能等方面。第17页,此课件共56页哦概述l量子效应当金属粒子尺寸下降到某一值时,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微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,能隙变宽现象称为量子尺寸效应。l当粒子尺寸达到纳米尺寸,能级间距发生分裂,这会导致纳米微粒的磁、光、热、电等性能发生显著的变化。第18页,此课件共56页哦概述l表面与界面效应纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大的比例。由于表面原子数增多,原子配位不足及高的表面能,使这些表面原子具有高的化学活性,催化活性,吸附活性。第19页,此课件共56页哦概述l宏观量子隧道效应微观粒
12、子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,成为宏观的量子隧道效应。不可穿越势垒可隧穿势垒经典力学量子力学第20页,此课件共56页哦概述l 纳米材料具有很大的表面积/体积比,界面处的杂质浓度大大降低,因而具有更好的力学性能。纳米陶瓷材料:晶粒尺寸减小,强度增加,塑性增强。l 纳米磁性材料具有很高的磁化率和矫顽力,低饱和磁矩和磁滞损耗。l 纳米材料在较宽的谱段范围内显示出均匀的光吸收特性。l纳米复合材料对光的反射度极低,但对电磁波的吸收性能极强,是隐形技术的突破第21页,此课件共56页哦概述l纳米?l纳米概念的提出与发展?l纳米材料
13、?l纳米材料的性能?l纳米材料的制备?第22页,此课件共56页哦概述l纳米材料其实并不神密和新奇,自然界中广泛存在着天然形成的纳米材料,如蛋白石、陨石碎片、动物的牙齿、海洋沉积物等就都是由纳米微粒构成的。l 人工制备纳米材料的实践也已有1000年的历史,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,就是最早的人工纳米材料。l 另外,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。第23页,此课件共56页哦概述l 惰性气体气氛下蒸发凝聚法l 化学方法水热法:水热沉淀、合成、分解和结晶法(纳米氧化物)水解法:溶胶凝胶法,溶剂挥发分解法,乳胶法,蒸发分解法l综合方法
14、结合物理气相法和化学沉积法而形成的制备方法。第24页,此课件共56页哦概述l纳米?l纳米概念的提出与发展?l纳米材料?l纳米材料的性能?l纳米材料的制备?l纳米材料的应用前景?第25页,此课件共56页哦概述l 纳米复合陶瓷材料用于制作传感器;声波和电磁波的吸收l 纳米磁性材料纳米软磁材料具有损耗低、高频特性好、饱和磁化强度高,纳米磁粉是一种理想的高纪录密度的磁记录材料。广泛运用于电子器件,精密仪器,磁头,磁盘,微型电机及计算机等方面。l 碳纳米管第26页,此课件共56页哦1 纳米磁性材料l 是指材料的尺寸线度在纳米级的准零维超细微粉,一维超薄膜或二维超细纤维或由它们组成的固态或液态的磁性材料。
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