纳米测量与表征课件.pptx
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1、第九章第九章 纳米测量与表征纳米测量与表征第一节第一节 纳米测量技术纳米测量技术第二节第二节 纳米材料的表征纳米材料的表征第三节纳米测量技术的展望第三节纳米测量技术的展望纳米材料的粒度分析:纳米材料的粒度分析:几个基本概念几个基本概念 (1)关于颗粒及颗粒度的概念关于颗粒及颗粒度的概念 晶粒晶粒:是指单晶颗粒,即颗粒内为单相,无晶界:是指单晶颗粒,即颗粒内为单相,无晶界 一次颗粒一次颗粒:是指含有低气孔率的一种独立的粒子,颗粒内部可以有界面,:是指含有低气孔率的一种独立的粒子,颗粒内部可以有界面,例如相界、晶界等例如相界、晶界等 团聚体团聚体:是由一次颗粒通过表面力或固体桥键作用形成的更大的颗
2、:是由一次颗粒通过表面力或固体桥键作用形成的更大的颗粒团聚体内含有相互连接的气孔网络团聚体可分为硬团聚体和软团粒团聚体内含有相互连接的气孔网络团聚体可分为硬团聚体和软团聚体两种团聚体的形成过程使体系能量下降聚体两种团聚体的形成过程使体系能量下降 二次颗粒二次颗粒:是指人为制造的粉料团聚粒子;例如制备陶瓷的工艺过程中:是指人为制造的粉料团聚粒子;例如制备陶瓷的工艺过程中所指的所指的“造粒造粒”就是制造二次颗粒就是制造二次颗粒 纳米粒子一般指一次颗粒纳米粒子一般指一次颗粒 结构可以是晶态、非晶态和准晶可以是单相、多相结构,或多晶结结构可以是晶态、非晶态和准晶可以是单相、多相结构,或多晶结构构 只有
3、一次颗粒为单晶时,微粒的只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径粒径才与才与晶粒尺寸晶粒尺寸(晶粒度晶粒度)相同相同几个基本概念几个基本概念 (2)颗粒尺寸的定义颗粒尺寸的定义 n 对球形颗粒来说,颗粒尺寸对球形颗粒来说,颗粒尺寸(粒径粒径)即指其直径即指其直径n 对不规则颗粒,尺寸的定义为等当直径,如体积等当直对不规则颗粒,尺寸的定义为等当直径,如体积等当直径,投影面积直径等等径,投影面积直径等等第一节第一节 纳米测量技术纳米测量技术 一、电子显微镜技术一、电子显微镜技术 STM技术技术 AFM技术技术 二、衍射技术二、衍射技术 三、谱学技术三、谱学技术 四、热分析技术四、热分析技术 自有人类文明以
4、来,人们就一直为探索微观世界的奥秘而不懈的努力。 眼睛的延续眼睛的延续 看得更远、更细!看得更远、更细!1、显微镜发展基本概况、显微镜发展基本概况 光学显微镜光学显微镜 电子显微镜电子显微镜 扫描探针显微镜扫描探针显微镜 光学显微镜光学显微镜 光学显微镜是一种利用透镜产生光学放大光学显微镜是一种利用透镜产生光学放大效应的显微镜效应的显微镜 在接下来的两个世纪中,复合式显微镜得在接下来的两个世纪中,复合式显微镜得到了充分的完善,例如人们发明了能够消除到了充分的完善,例如人们发明了能够消除色差(当不同波长的光线通过透镜的时候,色差(当不同波长的光线通过透镜的时候,它们折射的方向略有不同,这导致了成
5、像质它们折射的方向略有不同,这导致了成像质量的下降)和其他光学误差的透镜组。与量的下降)和其他光学误差的透镜组。与19世纪的显微镜相比,现在我们使用的普通光世纪的显微镜相比,现在我们使用的普通光学显微镜基本上没有什么改进。学显微镜基本上没有什么改进。原因很简单:原因很简单:光学显微镜已经达到了分辨率的极限。光学显微镜已经达到了分辨率的极限。 如果仅仅在纸上画图,你自然能够如果仅仅在纸上画图,你自然能够“制造制造”出任出任意放大倍数的显微镜。但是光的波动性将毁掉你意放大倍数的显微镜。但是光的波动性将毁掉你完美的发明。即使消除掉透镜形状的缺陷,任何完美的发明。即使消除掉透镜形状的缺陷,任何光学仪器
6、仍然无法完美的成像。光学仪器仍然无法完美的成像。 光在通过显微镜的时候要发生衍射光在通过显微镜的时候要发生衍射简单的说,简单的说,物体上的一个点在成像的时候不会是一个点,而物体上的一个点在成像的时候不会是一个点,而是一个衍射光斑。如果两个衍射光斑靠得太近,是一个衍射光斑。如果两个衍射光斑靠得太近,你就没法把它们分辨开来。显微镜的放大倍数再你就没法把它们分辨开来。显微镜的放大倍数再高也无济于事了。对于使用可见光作为光源的显高也无济于事了。对于使用可见光作为光源的显微镜,微镜,它的分辨率极限是它的分辨率极限是0.2微米微米。任何小于。任何小于0.2微微米的结构都没法识别出来。米的结构都没法识别出来
7、。 提高显微镜分辨率的途径之一就是设法减小光的波提高显微镜分辨率的途径之一就是设法减小光的波长,或者,用电子束来代替光。根据德布罗意的物质波理长,或者,用电子束来代替光。根据德布罗意的物质波理论,运动的电子具有波动性,而且速度越快,它的论,运动的电子具有波动性,而且速度越快,它的“波长波长”就越短。如果能把电子的速度加到足够高,并且汇聚它,就越短。如果能把电子的速度加到足够高,并且汇聚它,就有可能用来放大物体。就有可能用来放大物体。 1931年,德国工程师年,德国工程师Max Knoll和和Ernst Ruska制造制造出了世界上第一台透射电子显微镜(出了世界上第一台透射电子显微镜(TEM)。
8、)。1952年,年,英国工程师英国工程师Charles Oatley制造出了第一台扫描电子显微制造出了第一台扫描电子显微镜(镜(SEM)。电子显微镜是)。电子显微镜是20世纪最重要的发明之一。世纪最重要的发明之一。由于电子的速度可以加到很高,电子显微镜的分辨率可以由于电子的速度可以加到很高,电子显微镜的分辨率可以达到纳米级(达到纳米级(10-9m)。很多在可见光下看不见的物体)。很多在可见光下看不见的物体例如病毒例如病毒在电子显微镜下现出了原形。在电子显微镜下现出了原形。1、电子显微镜、电子显微镜透射电镜能精确透射电镜能精确读出读出0.1nm的原的原子,因而能判别子,因而能判别出纳米材料出纳米
9、材料 用透射电镜可观察纳米粒子平均直径或粒径的分布 是一种颗粒度观察测定的绝对方法,因而具有可靠性和直观性实验过程:首先将纳米粉制成的悬浮液滴在带有碳膜的电镜用Cu网上,待悬浮液中的载液(例如乙醇)挥发后。放入电镜样品台,尽量多拍摄有代表性的电镜像,然后由这些照片来测量粒径。5.1.1透射电镜观察法 电镜照片仪器照片卟啉铁核壳催化剂卟啉铁核壳催化剂 透射电镜的结构透射电镜的结构 透射电镜的外观照片。透射电镜的外观照片。 通常透射电镜由电子光学通常透射电镜由电子光学系统、电源系统、真空系系统、电源系统、真空系统、循环冷却系统和控制统、循环冷却系统和控制系统组成,其中电子光学系统组成,其中电子光学
10、系统是电镜的主要组成部系统是电镜的主要组成部分。分。高分辨透射电子显微镜高分辨透射电子显微镜 透射电子显微镜发展的另一个表现是分辨率的不断提高。透射电子显微镜发展的另一个表现是分辨率的不断提高。目前目前200KV200KV透射电子显微镜的分辨率好于透射电子显微镜的分辨率好于0.2nm0.2nm,1000KV1000KV透透射电子显微镜的分辨率达到射电子显微镜的分辨率达到0.1nm0.1nm。 透射电子显微镜分辨率的提高取决于电磁透镜的制造水平透射电子显微镜分辨率的提高取决于电磁透镜的制造水平不断提高,球差系数逐渐下降;透射电子显微镜的加速电不断提高,球差系数逐渐下降;透射电子显微镜的加速电压不
11、断提高,从压不断提高,从80KV80KV、100KV100KV、120KV120KV、200KV200KV、300KV300KV直到直到1000KV1000KV以上;为了获得高亮度且相干性好的照明源,电子以上;为了获得高亮度且相干性好的照明源,电子枪由早期的发夹式钨灯丝,发展到枪由早期的发夹式钨灯丝,发展到LaB6LaB6单晶灯丝,现在又单晶灯丝,现在又开发出场发射电子枪。开发出场发射电子枪。透射电镜观察法注意的问题 n测得的颗粒粒径是测得的颗粒粒径是团聚体团聚体的粒径。的粒径。 在制备超微粒子的电镜观察样品时,首先需用超声在制备超微粒子的电镜观察样品时,首先需用超声波分散法,使超微粉分散在载
12、液中,有时候很难使它波分散法,使超微粉分散在载液中,有时候很难使它们全部分散成一次颗粒,特别是纳米粒子很难分散,们全部分散成一次颗粒,特别是纳米粒子很难分散,结果在样品结果在样品 Cu网上往往存在一些团聚体,在观察时容网上往往存在一些团聚体,在观察时容易把团聚体误认为是一次颗粒。易把团聚体误认为是一次颗粒。n测量结果测量结果缺乏统计性缺乏统计性 这是因为电镜观察用的粉体是极少的,这就有可能这是因为电镜观察用的粉体是极少的,这就有可能导致观察到的粉体的粒子分布范围并不代表整体粉体导致观察到的粉体的粒子分布范围并不代表整体粉体的粒径范围。的粒径范围。 u电镜观察法测量得到的是电镜观察法测量得到的是
13、颗粒度颗粒度而不是而不是晶粒度晶粒度电子显微镜下的蚊子3、扫描探针显微镜(、扫描探针显微镜(SPM) 扫描隧道显微镜(STM); 原子力显微镜 AFM) 用电子代替光,这或许是一个反常规的主意。但是还有更令人吃惊的。 1983年,IBM公司苏黎世实验室的两位科学家Gerd Binnig和HeinrichRohrer发明了所谓的扫描隧道显微镜(STM)。这种显微镜比电子显微镜更激进,它完全失去了传统显微镜的概念。 很显然,你不能直接“看到”原子。因为原子与宏观物质不同,它不是光滑的、滴溜乱转的削球,更不是达芬奇绘画时候所用的模型。扫描隧道显微镜依靠所谓的“隧道效应”工作。如果舍弃复杂的公式和术语
14、,这个工作原理其实很容易理解。 隧道扫描显微镜没有镜头,它使用一根探针。探针和物体之间加上电压。如果探针距离物体表面很近大约在纳米级的距离上隧道效应就会起作用。电子会穿过物体与探针之间的空隙,形成一股微弱的电流。如果探针与物体的距离发生变化,这股电流也会相应的改变。这样,通过测量电流我们就能知道物体表面的形状,分辨率可以达到单个原子的级别。 (1)扫描隧道显微镜(STM) 可以直接观测到单可以直接观测到单原子层表面的局部原子层表面的局部结构结构 通过扫描隧道显微通过扫描隧道显微镜的探针可以操纵镜的探针可以操纵和移动单个原子或和移动单个原子或分子,按照人们的分子,按照人们的意愿排布原于或分意愿排
15、布原于或分子,以及实现对表子,以及实现对表面进行纳米尺度的面进行纳米尺度的微加工。微加工。 隧道效应隧道效应 根据量子力学理论的计算和科学实验的证明,当根据量子力学理论的计算和科学实验的证明,当具有电位势差的两个导体之间的距离小到一定程具有电位势差的两个导体之间的距离小到一定程度时,电子将存在一定的几率穿透两导体之间的度时,电子将存在一定的几率穿透两导体之间的势垒从一端向另一端跃迁。这种电子跃迁的现象势垒从一端向另一端跃迁。这种电子跃迁的现象在量子力学中被称为隧道效应,而跃迁形成的电在量子力学中被称为隧道效应,而跃迁形成的电流叫做隧道电流。之所以称为隧道,是指好象在流叫做隧道电流。之所以称为隧
16、道,是指好象在导体之间的势垒中开了个电流隧道一样。隧道电导体之间的势垒中开了个电流隧道一样。隧道电流有一种特殊的性质,既对两导体之间的距离非流有一种特殊的性质,既对两导体之间的距离非常敏感,如果把距离减少常敏感,如果把距离减少0.1纳米,隧道电流就会纳米,隧道电流就会增大一个数量级。增大一个数量级。 把两个导体如图换成尖锐的金属探针和平坦的导把两个导体如图换成尖锐的金属探针和平坦的导电样品,在探针和样品之间加上电压。当移动探电样品,在探针和样品之间加上电压。当移动探针逼近样品并在反馈电路的控制下使二者之间的针逼近样品并在反馈电路的控制下使二者之间的距离保持在小于距离保持在小于1纳米的范围时,根
17、据隧道效应,纳米的范围时,根据隧道效应,探针和样品之间产生了隧道电流。探针和样品之间产生了隧道电流。 隧道电流对距离非常敏感隧道电流对距离非常敏感,当移动探针在水平方向当移动探针在水平方向有规律的运动时,探针下面有原子的地方隧道电有规律的运动时,探针下面有原子的地方隧道电流就强,而无原子的地方电流就相对弱一些。把流就强,而无原子的地方电流就相对弱一些。把隧道电流的这个变化记录下来,再输入到计算机隧道电流的这个变化记录下来,再输入到计算机进行处理和显示,就可以得到样品表面原子级分进行处理和显示,就可以得到样品表面原子级分辨率的图象。辨率的图象。 STM基本原理基本原理 扫描隧道显微镜利用量子理论
18、中的隧道效应,控制隧道电流或针尖样品距离的恒定而使探针随表面起伏运动,从而描绘出表面态密度的分布或原子排列的图像,STM只能直接观察导体和半导体的表面结构。 STM有两种工作方式有两种工作方式。一种称为恒电流模式恒电流模式 另一种工作模式是恒高度工作恒高度工作 STM工作的特点是利用针尖扫描样品表面,通过隧道电流获取显微图像,而不需要光源和透镜。这正是得名扫描隧道显微镜的原因。恒电流模式 恒高度模式 在扫描过程中保持针尖的高度不变,通过记录隧道电流的变化来得到样品的表面形貌信息。这种模式通常用来测量表面形貌起伏不大的样品。 技术人员在扫描隧道显微镜观察硅表面的原子结技术人员在扫描隧道显微镜观察
19、硅表面的原子结构构 用扫描隧道显微镜的针尖将原子排列成汉字,汉字大小只有几个纳米。 用扫描隧道显微镜的针尖在铜表面搬运操作48个原子,使他们排列成圆形。圆形上原子的电子相互干涉形成干涉波SPM的优点的优点(1)原子级高分辨率。这是中国科学院化学所的科技人员利用纳米加工技术在石墨表面通过搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的中国地图。(2) 可实时得到实空间中样品表面的三维图像,可用于具有周期性或不具备周期性的表面结构的研究,这种可实时观察的性能可用于表面扩散等动态过程的研究 。(3)可以观察单个原子层的局部表面结构,而不是对体相或整个表面的平均性质,因而可直接观察到表面缺陷。 硅111面77原子重构
20、像(4)可在真空、大气、常温等不同环境下工作,样品甚至可浸在水和其他溶液中,不需要特别的制样技术并且探测过程对样品无损伤 在电解液中得到的硫酸根离子吸附在铜单晶(111)表面的STM图像。 (5)配合扫描隧道谱(STS)可以得到有关表面电子结构的信息,例如表面不同层次的态密度。表面电子阱、电荷密度波、表面势垒的变化和能隙结构等 (6)利用STM针尖,可实现对原子和分子的移动和操纵,这为纳米科技的全面发展奠定了基础 1990年,IBM公司的科学家展示了一项令世人瞠目结舌的成果,他们在金属镍表面用35个惰性气体氙原子组成“IBM”三个英文字母。 实验装置实验装置全貌图压电陶瓷压电陶瓷 STM的另一
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