材料科学与工程进展课件:3.纳米结构单元(1).ppt
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- 关 键 词:
- 材料科学 工程 进展 课件 纳米 结构 单元
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1、 原子团簇v零维纳米结构单元 纳米颗粒 人造原子 碳纳米管v一维纳米结构单元 纳米棒、纳米线 纳米同轴电缆 纳米带、纳米角一、团簇一、团簇 原子团簇原子团簇是指几个至几百个原子的聚集体(粒径小于或等于1nm),如Fen、CunSm (n和m都是整数)和碳簇(C60、C70、富勒烯)等 性质既不同于单个原子和分子,又不同于固体和液体,而是介于气态和固态之间物质结构的新形态,常被称为“物质第五态”零维纳米材料结构单元零维纳米材料结构单元原子团簇研究是多学科的交叉原子团簇研究是多学科的交叉 跨合成化学、化学动力学、晶体化学、结构化学、原子簇化学等化学分支,又是跨原子、分子物理、表面物理、晶体生长、非
2、晶态等物理学分支,也和星际分子、矿岩成因、燃烧烟粒、大气微晶等学科交叉 原子团簇的形状多种多样原子团簇的形状多种多样 它们尚未形成规整的晶体,除了惰性气体外,都是以化学键或物理结合力紧密结合的聚集体。不同于有特定大小和形状的分子、分子间以弱的结合力结合的松散分子团簇和周期性很强的晶体原子团簇分类原子团簇分类 金属团簇(如Nan、Nin等) 一元原子团簇 碳簇(如C60、C70和富勒烯等) 非金属团簇 非碳簇(如B、P、S、Si簇等) 二元原子团簇(如InnPm、AgnSn等) 多元原子团簇(如Vn(C6H6)m 等) 原子簇和原子簇化合物 原子簇化合物原子簇化合物是原子团簇与其他分子以配位化学
3、键结合形成的化合物 碳碳 簇簇u 当前能大量制备并分离的团簇是C60及富勒烯u已知的碳单质::金刚石,即我们熟悉的钻石;石墨,用于制造铅笔以及很多很多其他的生活必需品u碳原子之间可以通过单键,双键和三键键和,这使得碳的单质和化合物有可能出现足够的复杂性 金刚石中,晶格上的每个碳原子向外伸出四个碳单键,指向正四面体的四个顶点图图3-1 金刚石金刚石图图3-2 石墨石墨 石墨中,每个碳原子通过两个单键和一个双键与其周围的三个相邻的碳原子键合 碳还可能有哪些其他的(起码是满足成键条件的)同素异形体模型?C60 和和C70的发现的发现u20世纪80年代美国斯莫雷教授(Smalley)用激光烧蚀法获得了
4、金属原子团簇 u1985年斯莫雷与英国的科洛托教授(Kroto)在瑞斯(Rice)大学的实验室采用激光轰击石墨靶,并用苯来收集碳团簇,用质谱仪分析发现了由60个碳原子构成的碳团簇丰度最高, 同时还发现了C70等团簇lC60的结构的结构l Kroto等首先提出了C60的封闭结构设想,C60分子为由20个六边形环和12个五边形环组成的球形32面体,其中五边形环只与六边形环相邻,而不相互联接;32面体共有60个顶角,每个顶角由一个碳原子占据l这种32面体也可看成是由20面体经截顶后形成的,故又称截顶20面体l球形C60分子的直径的理论计算值为7.1,大约有3 的空心图图3-3 C60 C60中,每个
5、碳原子同样通过两个单键和一个双键与其周围的三个碳原子键合图3-4 富勒为蒙特利尔世博会设计的展厅楼房图图3-5 C70 C70原子团簇的结构与C60类似,呈椭圆球结构,也被称为“橄榄球”(Fugby ball),它由12个五边形面和25个六边形面组成的37面体 二、纳米微粒二、纳米微粒纳米微粒纳米微粒是指颗粒尺寸为纳米量级的超细微粒,它的尺度大于原子簇(cluster),小于通常的微粉血液中的红细胞的大小为200300nm,一般细菌(例如,大肠杆菌)长度为200600nm,引起人体发病的病毒尺寸一般为几十纳米。因此,纳米微粒的尺寸为红细胞和细菌的几分之一,与病毒大小相当或略小些,这样小的物体只
6、能用高倍的电子显微镜进行观察三、人造原子三、人造原子 人造原子人造原子(artificial atoms)有时称为量子点,是20世纪90年代提出来的一个新概念。所谓人造原子是由一定数量的实际原子组成的聚集体,它们的尺寸小于l00nm 人造原子和真正原子相似之处人造原子和真正原子相似之处 :u人造原子有离散的能级,电荷也是不连续的,电子在人造原子中也是以轨道的方式运动 u电子填充的规律也与真正原子相似,服从洪德法则 人造原子与真正原子差别人造原子与真正原子差别 :人造原子含有一定数量的真正原子人造原子含有一定数量的真正原子 人造原子的形状和对称性是多种多样人造原子的形状和对称性是多种多样 真正的
7、原子可以用简单的球形和立方形来描述,而人造原子不局限于这些简单的形状,除了高对称性的量子点外,尺寸小于100nm的低对称性复杂形状的微小体系都可以称为人造原子 。人造原子电子间强交互作用比实际原子复杂得多人造原子电子间强交互作用比实际原子复杂得多 随着人造原子中原子数目的增加,电子轨道间距减小,强的库仑排斥和系统的限域效应和泡利不相容原理使电子自旋朝同样方向进行有序排列 实际原子中电子受原子核吸引作轨道运动,而人造原子中人造原子中电子是处于抛物线形的势阱中,具有向势阱底部下落的趋电子是处于抛物线形的势阱中,具有向势阱底部下落的趋势势,由于库仑排斥作用,部分电子处于势阱上部,弱的束缚使它们具有自
8、由电子的特征 人造原子的意义人造原子的意义u人造原子的一个重要特点是放入一个电子或拿出一个电子很容易引起电荷涨落,放入一个电子相当于对人造原子充电,这些现象是设计单电子晶体管的物理基础 u研究人造原子中电子的输运特性,特别是该系统表现出的独有的量子效应将为设计和制造量子效应原理性器件和纳米结构器件奠定理论基础 一维纳米材料在纳米电子学、纳米光电子学、超高密度存储和扫描保针显微镜等领域有着潜在的应用前景。然而一维纳米构料的制备仍然是一个面临挑战的课题。碳纳米管的发现为人们提供了一种典型的一维纳米材料,并且为其它一维纳米材料的制备开辟了新的途径l碳纳米管、碳纳米纤维等碳纳米材料是近年来国际科学的前
9、沿研究领域之一l从美国科学索引核心期刊发表的和碳纳米管有关论文数看,我国排在美、日之后位居世界前列 l 碳纳米管是继1985年发现C60后的又令人振奋的发现l1991年,美国海军实验室理论预计了一种碳纳米管的电子结构,但当时认为近期内不可能合成碳纳米管l同年1月日本筑波的NEC公司S Iijima在高分辨电子显微镜下观察采用电弧法制备的富勒烯中发现了一种管状结构,经过研究表明它们是同轴多层富勒管,被称为多壁碳纳米管l1993年Iijima和IBM公司的研究小组同时报道了观察到单壁碳纳米管 碳纳米管结构碳纳米管结构l理想纳米碳管是由碳原子形成的石墨烯片层卷成的无缝、中空的管体。石墨烯的片层一般可
10、以从一层到上百层,含有一层石墨烯片层的称为单壁纳米碳管,多于一层的则称为多壁纳米碳管lSWNT的直径一般为16 nm,最小直径大约为0.5 nm,但SWNT的直径大于6nm以后特别不稳定,会发生SWNT管的塌陷,长度则可达几百纳米到几个微米lMWNT的层间距约为0.34纳米,直径在零点几纳米到几十纳米,长度一般为纳米至微米级,最长者可达数毫米。纳米碳管具有较大的长径比,所以可以把其看成为准一维纳米材料 (a)单壁碳纳米管 (b)多壁碳纳米管 图3-7 纳米碳管的模型图3-8 纳米碳管的高分辨电子显微镜照片,从左到右为SWNT,MWNT(包含2层、3层、4层、5层石墨片层)图图3-9 碳纳米管碳
11、纳米管l每个单壁管侧面由碳原子六边形组成,两端由碳原子的五边形封顶。单壁碳纳米管可能存在三种类型的结构,分别称为单臂纳米管、锯齿形纳米管和手性纳米管l这些类型的碳纳米管的形成,取决于碳原子的六角阵二维石墨片是如何“卷起来”形成圆筒形态图3-10 按截面边缘形状区分的各种碳纳米管(a)单臂纳米管 (b)锯齿形纳米管 手性形纳米管碳纳米管制备方法碳纳米管制备方法电弧法电弧法:在惰性气体气氛中,两根石墨电极直流放电,阴极上产生纳米碳管热解法热解法:采用过渡金属作催化剂,7001600K的条件下,通过碳氢化合物的分解得到纳米碳管激光刻蚀法激光刻蚀法:采用激光刻蚀高温炉中的石墨靶子,纳米碳管就存在于惰性
12、气体夹带的石墨蒸发产物中l纳米碳管的形成过程是游离态的碳原子或者碳原子团,发生重新排布的过程l纳米碳管的直径和直径分布主要取决于制备方纳米碳管的直径和直径分布主要取决于制备方法、催化剂的种类、生长温度等反应条件法、催化剂的种类、生长温度等反应条件l制备SWNT时,必须添加一定数量的催化剂,如过渡元素(Ni、Co、Fe等),或者镧系元素,或者它们的混合物,这是制备SWNT与MWNT的主要差异l中科院物理所解思深在成功发明碳纳米管定向生长新方法的基础上,于19981998年又成功制备出年又成功制备出长度达长度达3 3毫米的超长碳纳米管阵列,毫米的超长碳纳米管阵列,其长度比其长度比现有碳纳米管的长度
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