二章纳米材料的基本质ppt课件

上传人:仙*** 文档编号:181165450 上传时间:2023-01-10 格式:PPT 页数:27 大小:852KB
返回 下载 相关 举报
二章纳米材料的基本质ppt课件_第1页
第1页 / 共27页
二章纳米材料的基本质ppt课件_第2页
第2页 / 共27页
二章纳米材料的基本质ppt课件_第3页
第3页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述
第二章第二章 纳米资料的根本性质纳米资料的根本性质v根本效应根本效应 v物化特性物化特性v运用实例运用实例粉体的粒度粉体的粒度(即颗粒尺寸即颗粒尺寸)会对其物理、化学会对其物理、化学特性起者关键性的影响。特性起者关键性的影响。纳米粒子只包含有限数目的晶胞,不再具有纳米粒子只包含有限数目的晶胞,不再具有周期性的条件,其外表振动方式占有较大比周期性的条件,其外表振动方式占有较大比重,外表原子的热运动比内部原子猛烈,因重,外表原子的热运动比内部原子猛烈,因此外表原子能量普通为内部原子能量值的此外表原子能量普通为内部原子能量值的1.5-2倍,德拜特征温度随粒径减小而下降。倍,德拜特征温度随粒径减小而下降。另外由于粒径减小,微粒内部的电子运动遭另外由于粒径减小,微粒内部的电子运动遭到束缚导致电子能级构造与大块固体不同。到束缚导致电子能级构造与大块固体不同。详细呈现出四个方面的效应,并由此派生出详细呈现出四个方面的效应,并由此派生出传统粉体资料不具备的许多特殊性质传统粉体资料不具备的许多特殊性质2.1 纳米微粒的根本效应纳米微粒的根本效应能带实际阐明,金属费米能级附近电子能级普通是延续的,这一点只需在高温或宏观尺寸情况下才成立。当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延续变为离散能级的景象以及纳米半导体微粒存在不延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而使能隙变宽景象均称为量子尺寸效应。量子尺寸效应量子尺寸效应 当微粒尺寸进入纳米领域时,当微粒尺寸进入纳米领域时,电子运动遭到束缚致使微粒的电子的能级构造电子运动遭到束缚致使微粒的电子的能级构造发生改动通常是能级间距增大而引起物性发生改动通常是能级间距增大而引起物性的变化。类似的提法还有量子效应、量子限域的变化。类似的提法还有量子效应、量子限域效应、量子尺寸限制等。效应、量子尺寸限制等。固体能带实际指出,传导电子在晶体的周期性势场中运动时不再属于单个原子,而是属于整个晶体,这种公有化的结果使电子在资料中的能量形状变成准延续的能带,即相邻能级之间的能量差远小于热起伏能kBT),统计力学得到大块资料的比热与温度呈线性关系对于有限尺寸的固体颗粒,电子的能量形状将如何对于有限尺寸的固体颗粒,电子的能量形状将如何改动呢?改动呢?久保(Kubo)实际公式EF费密能,金属为几个电子伏特,随温度变化极小,N颗粒内总电子数31134dVNEF1.相邻电子能级间隙2.超微颗粒电中性假设Kubo以为,对于一个超微颗粒,取走或移入一个电子都是非常困难的。他提出了一个著名公式:由公式,随着d值下降,W添加。所以低温下热涨落很难改动超微颗粒的电中性。TkdeWB2当微粒的能隙大于电子的平均动能kBT时,热运动不能使电子跃过能隙,电子的形状遭到限制,即表现出量子效应。TkWB当分立的能级间距大于热能,静磁能,静电能,光子能量等,微粒将呈现量子尺寸效应,如微粒的比热与温度将不再呈线性关系,而出现非线性的指数关系,导体变绝缘体等通常纳米微粒在低温下才容易呈现量子尺寸效应小尺寸效应小尺寸效应 当微粒尺寸进入纳米领域当微粒尺寸进入纳米领域时,其尺寸与光波波长、德布罗意波长时,其尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相关长度、单磁畴尺寸等以及超导态的相关长度、单磁畴尺寸等物理特征尺寸相当或更小物理特征尺寸相当或更小(某一临界尺寸某一临界尺寸),晶格点阵周期性的边境条件将被破坏,晶格点阵周期性的边境条件将被破坏,微粒将处于一种不稳定的形状,从而,微粒将处于一种不稳定的形状,从而引起物性的发生明显的变化或突变。引起物性的发生明显的变化或突变。构造粉体资料的熔点下降,蒸汽压上升构造粉体资料的熔点下降,蒸汽压上升,如,如2nm金熔点金熔点600K,大块,大块1337K磁性资料当颗粒尺寸为单磁畴临界尺寸磁性资料当颗粒尺寸为单磁畴临界尺寸时,具有很高的矫顽力,利用其强磁性时,具有很高的矫顽力,利用其强磁性可制成信誉卡、钥匙、车票等可制成信誉卡、钥匙、车票等库仑阻塞效应是纳米资料具有尺寸效应的又一库仑阻塞效应是纳米资料具有尺寸效应的又一实例实例将一个电子注入一个纳米粒子或纳米线等称之将一个电子注入一个纳米粒子或纳米线等称之为库仑岛的小体系时,该库仑岛的静电能将发为库仑岛的小体系时,该库仑岛的静电能将发生变化,变化量与一个电子的库仑能大体相当,生变化,变化量与一个电子的库仑能大体相当,即即Ec=e2/(2C),其中,其中e为电子的电量,为电子的电量,C为库为库仑岛的电容。体系越小,仑岛的电容。体系越小,C越小,当越小,当C足够小时,足够小时,只需注入一个电子,它给库仑岛附加的充电能只需注入一个电子,它给库仑岛附加的充电能EckBT,从而阻止第二个电子进入该岛,这,从而阻止第二个电子进入该岛,这就是库仑阻塞效应。就是库仑阻塞效应。库仑阻塞效应呵斥了电子的单个传输,是单电库仑阻塞效应呵斥了电子的单个传输,是单电子晶体管、共振隧穿二极管和晶体管的根底。子晶体管、共振隧穿二极管和晶体管的根底。外表效应界面效应外表效应界面效应 当微粒尺寸进入纳米领域时,当微粒尺寸进入纳米领域时,微粒比外表积外表积与其质量的比急剧添加,使处微粒比外表积外表积与其质量的比急剧添加,使处于外表的原子数增多,如此多的外表原子普通处于一种于外表的原子数增多,如此多的外表原子普通处于一种近邻缺位的形状,使得微粒的外表能增大,微粒活性加近邻缺位的形状,使得微粒的外表能增大,微粒活性加强。强。纳米粉体外表效应的宏观表现,如金属纳米粒纳米粉体外表效应的宏观表现,如金属纳米粒子在空气中熄灭,无机的纳米粒子暴露在空气子在空气中熄灭,无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进展反响。中会吸附气体,并与气体进展反响。外表或界面效应使纳米资料具有很高的分散速外表或界面效应使纳米资料具有很高的分散速率。对于多晶物质,分散可沿自在外表、晶界率。对于多晶物质,分散可沿自在外表、晶界和晶格三种方式进展,其中沿外表的分散系数和晶格三种方式进展,其中沿外表的分散系数最大。对先进陶瓷、粉末冶金、特种合金等资最大。对先进陶瓷、粉末冶金、特种合金等资料非常重要。料非常重要。宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应微观粒子电子具有进入和穿透势垒的才干,称之微观粒子电子具有进入和穿透势垒的才干,称之为隧道效应为隧道效应微颗粒的宏观物理量如磁化强度、磁通量等,在纳米微颗粒的宏观物理量如磁化强度、磁通量等,在纳米尺度时将会遭到微观机制的影响,微观的量子隧道效尺度时将会遭到微观机制的影响,微观的量子隧道效应在宏观物理量中表现出来称之为宏观量子隧道效应。应在宏观物理量中表现出来称之为宏观量子隧道效应。它限定了磁带、磁盘进展信息存储的时间极限,将会它限定了磁带、磁盘进展信息存储的时间极限,将会是未来微电子器件的根底,它确立了微电子器件进一是未来微电子器件的根底,它确立了微电子器件进一步微型化的极限。步微型化的极限。例如,在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近例如,在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就经过隧道效应而溢出器件,使器电子波长时,电子就经过隧道效应而溢出器件,使器件无法正常任务,经典电路的极限尺寸大约在件无法正常任务,经典电路的极限尺寸大约在0.25微米。微米。2.2 纳米粉体的物化特性纳米粉体的物化特性1.热性能:纳米微粒的熔点、开场烧结温度和晶热性能:纳米微粒的熔点、开场烧结温度和晶化温度均比常规粉体低得多。化温度均比常规粉体低得多。LDTT2T和L为大块颗粒的熔点和熔化热,为外表张力RTDMPPc2ln熔点下降蒸汽压上升烧结温度:指把粉末先用高压压制成型,然后在低于熔点的温度下使这些粉末相互结合成块,密度接近常规资料的最低加热温度。纳米微粒尺寸小,外表能高,压制成块后的界面具有高能量,在烧结中高的界面能成为原子运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩,因此在较低的温度下烧结就能到达致密化的目的,即烧结温度降低。明显的烧结活性,常规氧化铝粉,2073-2173K,纳米,1423-1773K,致密度可达99.7%;传统氮化硅Si3N4,1793K晶化成稳定的相,纳米,1673K2.磁性能:由于纳米微粒的小尺寸效应、量子尺寸效磁性能:由于纳米微粒的小尺寸效应、量子尺寸效应、外表效应等使得它具有常规粗晶资料不具备的应、外表效应等使得它具有常规粗晶资料不具备的磁特性。主要表现为:磁特性。主要表现为:超顺磁性:当纳米微粒尺寸小到一定临界值时进入超顺磁形状,即矫顽力Hc 0,如缘由:在小尺寸下,当各向异性能减小到与热运动能可相比较时,磁化方向就不再固定在一个易磁化方向,易磁化方向作无规律的变化,结果导致超顺磁性的出现。不同种类的纳米磁性微粒显现超顺磁的临界尺寸是不一样的。矫顽力:纳米微粒尺寸高于超顺磁临界尺寸时通常呈现高的矫顽力HC,如室温下,铁纳米微粒的矫顽力仍坚持106,而常规铁块的矫顽力通常低于103。解释:一致转动方式和球链反转磁化方式。当粒子尺寸小到某一尺寸时,每个粒子就是一个单磁畴,例如,Fe和Fe304单磁畴的临界尺寸分别为12nm和40nm。每个单磁畴纳米微粒实践上成为一个永久磁铁,要使这个磁铁去掉磁性,必需使每个粒子整体的磁矩反转,这需求很大的反向磁场,即具有较高的矫顽力。居里温度TC为物质磁性的重要参数,通常与交换积分成正比,并与原子构型和间距有关。对于纳米微粒,由于小尺寸效应和外表效应而导致纳米粒子的本征和内禀的磁性变化,因此具有较低的居里温度。许多实验证明,纳米微粒内原子间距随粒径下降而减小,从而导致交换积分减小,使居里温度下降。如铁磁薄膜随厚度的减小,其居里温度下降,纳米镍微粒的居里温度随粒径的减小而下降。3.光学性:外表效应和量子尺寸效应引起光学性:外表效应和量子尺寸效应引起宽频带强吸收:纳米粒子大的比外表导致不饱和键和悬键增多,与大块资料不同,没有一个单一的择优的键振动方式,而存在一个较宽的键振动分布。金属纳米粉体呈黑色对可见光低反射率、强吸收率导致,纳米碳化硅对红外有一个宽带吸收许多纳米微粒,例如ZnO,Fe2O3和TiO2等,对紫外光有强吸收作用,而亚微米级的TiO2对紫外光几乎不吸收。纳米微粒的半导体性质,在紫外光照射下,电子被激发由价带导游带跃迁引起的紫外光吸收。蓝移:纳米微粒对光的吸收带或发光带移向短波方蓝移:纳米微粒对光的吸收带或发光带移向短波方向的景象,如向的景象,如1993年,美国贝尔实验室在年,美国贝尔实验室在Cd-Se硒硒化镉中发现,随着颗粒尺寸的减小,发光的颜色化镉中发现,随着颗粒尺寸的减小,发光的颜色从红色从红色 绿色绿色 蓝色,波长从蓝色,波长从690nm到到480nm。红移红移 如纳米如纳米NiO缘由:量子尺寸效应,能隙变宽,导致光吸收带移向短波方向;外表效应,大的外表张力使晶格畸变,晶格常数变小,键长的缩短导致键本征振动频率增大,结果使光吸收带移向短波方向;粒径减小到纳米尺寸时,颗粒内部的内应力会添加,这种内应力的添加会导致能带构造的变化,结果带隙、能级间距变窄量子限域效应量子限域效应半导体纳米微粒的半径小于激子波尔半径时,空穴很容易与电子构成激子,引起电子和空穴波函数的重叠.单位体积微晶的振子强度决议了资料的吸收系数,半径越小,重叠因子越大,振子强度越大,那么激子带的吸收系数随半径下降而添加,即出现激子加强吸收并蓝移,这称作量子限域效应。纳米半导体微粒加强的量子限域效应使它的光学性能不同于常规半导体。发光:粒径小于6nm的硅在室温下可以发射可见光,大于6nm,该景象消逝。Tabagi以为硅纳微粒的发光是载流子的量子限域效应引起的。Brus以为,大块Si不发光是它的构造存在平移对称性,由平移对称性产生的选择定那么使得大尺寸Si不能够发光,当Si粒径小到某一程度时(6nm),平移对称性消逝,因此出现发光景象。丁达尔景象:以一束剧烈的光线射入纳米粉体分散于分散介质中构成的分散体系溶胶后,在入射光的垂直方向可以看到一道亮堂的光带,这个景象首先被英国物理学家丁达尔Tyndall发现,故称为丁达尔景象或丁达尔效应纳米微粒分散体系的光学性质纳米微粒分散体系的光学性质丁达尔景象是纳米粒子对光散射作用的宏观表现,所谓散射,是由于粒子对光的衍射作用,在光的前进方向之外也能察看到光散射光或乳光的景象。散射光的强度与粒子尺寸的关系Rayleigh散射定律)cos1(229222122212202422nnnnIRcvII为方向的散射光强度,角称为散射角,为散射光与入射光方向的夹角,c为单位体积中的粒子数;v为单个粒子的体积,为入射光波长,n1和n2分别为分散介质和分散相粒子的折射率,R为检测器距样品的间隔四大规律:1散射光强度与入射光波长的4次方成反比,即波长越短的光越易被散射2散射光强度与粒子体积的平方粒子直径的6次方成正比,即粒子尺寸越小,散射光越弱3分散相与分散介质的折射率相差愈大,粒子的散射光愈强 4散射光在各个方向的强度是不同的。景象:蓝天 红太阳4.纳米微粒分散体系的动力学性质纳米微粒分散体系的动力学性质布朗运动(微粒热运动)rZNRTX30X为粒子的平均位移;Z为察看的时间间隔;为介质的粘滞系数;r为粒子半径;N0为阿伏加德罗常数分散rNRTD610ZXD225.纳米资料敏感特性纳米资料敏感特性敏感资料:多为半导体资料,其电阻率显著受外界环境条件变化的影响,如温度、光照、电场、气氛、湿度等。根据这种变化很方便地将外界的物理量转化为可供丈量的电讯号,从而可以制成各种传感器。广泛用于工业检测、控制仪表、汽车、机器人、防止公害、防灾、公安及家电等领域。纳米资料具有大的比外表积,高的外表活性,使得纳米资料对周围环境非常敏感,如光、温、气氛、湿度等。纳米资料光催化性能纳米资料光催化性能一些纳米资料在光的照射下,经过把光能转变成化学能,促进有机物的合成或使有机物降解的过程称作为光催化。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!