纳米材料及其技术应用前景课件.ppt
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1、1 清华大学材料系纳米材料及其技术应用前景纳米材料及其技术应用前景2一一纳米材料的定义纳米材料的定义二二纳米材料的发展历程纳米材料的发展历程三三纳米材料的特性纳米材料的特性 3.1 3.1 纳米材料的表面效应纳米材料的表面效应 3.2 3.2 纳米材料的体积效应纳米材料的体积效应 3.3 3.3 纳米材料的量子尺寸效应纳米材料的量子尺寸效应四四纳米材料的合成方法纳米材料的合成方法4.1 4.1 物理法物理法4.2化学反应法化学反应法3五五纳米材料的应用热点纳米材料的应用热点 5.1 5.1 纳米技术在陶瓷领域方面的应用纳米技术在陶瓷领域方面的应用 5.2 5.2 纳米技术在微电子领域方面的应用
2、纳米技术在微电子领域方面的应用 5.3 5.3 纳米技术在生物工程方面的应用纳米技术在生物工程方面的应用 5.4 5.4 纳米技术在环保领域方面的应用纳米技术在环保领域方面的应用 5.5 5.5 纳米技术在分子组装方面的应用纳米技术在分子组装方面的应用 5.6 5.6 纳米技术在国防工业领域方面的应用纳米技术在国防工业领域方面的应用 5.7 5.7 纳米技术在其它领域方面的应用纳米技术在其它领域方面的应用4六、六、我国在纳米材料领域所取得的成果我国在纳米材料领域所取得的成果七、七、世界纳米战略及纳米市场世界纳米战略及纳米市场八、八、纳米技术研究与开发的动向与难点纳米技术研究与开发的动向与难点
3、九、我国九、我国“十五十五”“”“863”纳米专项规划纳米专项规划5一一纳米材料纳米材料/纳米技术的定义纳米技术的定义纳米材料纳米材料:是指晶粒尺寸为纳米级(10-9米)的超细材料。它的微粒尺寸大于原子簇,小于通常的微粒,一般为100-102nm。它包括体积分数近似相等的两个部分:一是直径为几个或几十个纳米的粒子,二是粒子间的界面。6纳米技术纳米技术:纳米技术(纳米科学与技术的简称)研究在0.1-100纳米尺度范围的物质世界,其实质就是要操纵原子和分子,目的是直接用原子和分子制造具有特定功能的产品。纳米技术是由物理学、化学、生物学以及电子学等各个学科交叉形成的新兴学科。包括:纳米材料学;纳米电
4、子学;纳米动力学;纳米生物学和纳米药物学。7纳米技术的研究内容:纳米技术的研究内容:创造和制备优异性能的纳米材料。设计、制备各种纳米器件和装置。探测和分析纳米区域的性质和现象。生物科学技术、信息科学技术、纳米科学技术是下一世纪内科学技术发展的主流。8二、纳米材料发展历程二、纳米材料发展历程 1860,胶体化学诞生,开始对粒径约1100nm胶体粒子进行研究。1929,Kohlshuthe用金属作电极,在空气中进行弧光放电,制得金属氧化物溶胶。1940,Ardeume首次利用TEM对金属氧化物的烟状物进行观测和研究。1945,Buk提出在低压惰性气体中获得金属超微颗粒的蒸发方法。1959,P.Fe
5、ynman发表演讲,预言该类材料的特殊性能。1962,R.Kubo发现金属超微粒子与块状物质的热性质不同,提出Kubo效应。1975,日本、法国、美国科学家利用NMR、TEM、XRD对纳米粒子进行研究。91984,Gleiter、Siegel利用原位加压成形得到纳米微晶块体。1989,IBM公司的科学家实现用单个Xe原子排列拼写出“IBM”商标。1990,在美国召开的第一届国际纳米科学技术会议;我国在中科院固体物理所召开首次纳米固体讨论会。1991,Iijima制备出直径为410m的多壁碳纳米管。1992,我国首次把“纳米材料科学”列入“攀登计划”。93至今,纳米材料及其技术开始蓬勃发展。10
6、三个发展阶段:三个发展阶段:第一阶段(1990年以前):实验室探索制备纳米颗粒粉体,合成块体。第二阶段(1994年前):设计合成纳米复合材料。第三阶段(从1994年):纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构。11 Fe原子排列成的汉字“原子”1248个铜原子构成圆形,电子相互干涉形成干涉波13的无痛型微型针放在指尖上的四百支排列整齐14 被囚禁冷却的原子和“原子激光”15 用光刻技术做成的微米尺寸的微机械16纳米碳管17纳米陶瓷18 纳米金属铜的超延展性19三三纳米材料的特性纳米材料的特性1 1、纳米材料的表面效应、纳米材料的表面效应纳米材料的表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径
7、的变小而急剧增大后所引起的性质上变化。02 04 06 08 01 0 001 02 03 04 05 0粒 径(nm)表面原子数相对于总原子数比例(%)表面原子数与粒径的关系 202 2 纳米材料的体积效应纳米材料的体积效应 由于纳米粒子体积极小,所包含的原子数很少。因此,许多现象就不能用通常有无限个原子的块状物质的性质加以说明,这种特殊的现象通常称之为体积效应。久保理论:认为相邻电子能级间距和金属纳米粒子的直径d的关系为:=4EF/3N V-1 1/d3 随着纳米粒子的直径减小,能级间隔增大,电子移动困难,电阻率增大,从而使能隙变宽,金属导体将变为绝缘体。213 3 纳米材料的量子尺寸效应
8、纳米材料的量子尺寸效应 当纳米粒子的尺寸下降到某一值时,金属粒子费米面附近电子能级由准连续变为离散能级;并且纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据的分子轨道能级和最低未被占据的分子轨道能级,使得能隙变宽的现象,被称为纳米材料的量子尺寸效应。它将导致声、光、电、磁、热力学等特性出现异常。如光吸收显著增加,超导相向正常相转变,金属熔点降低,增强微波吸收等。22四、纳米材料的合成技术四、纳米材料的合成技术(1)粒子纯度及表面的清洁度高(2)粒子粒径及粒度分布可控(3)粒子几何形状规一,晶相稳定性好(4)粉体无团聚或团聚程度低。23方 法制 备特 点物蒸发冷凝法用真空蒸发,激光,电弧高频感应等法使原料气
9、化或形成等离子体,然后骤冷使之凝结。纯度高,结晶组织好,粒度可控,但技术设备要求高.理方法物理粉碎法通过机械粉碎,电火花等法制得纳米粒子。操作简单,成本较低,但易引进杂质降低产品纯度,机械合金法利用高能球磨法,控制适当的条件,以制得纳米材料。颗粒分布也不均匀。气相沉积法利用挥发性金属化合物蒸气的化学反应来合成所需物质。原料精炼容易,产物纯度高,粒度分布窄。化学沉淀法把沉淀剂加入到金属盐溶液中,反应后将沉淀热处理。操作简单、易引进杂质,难制得粒径小纳米粒子化学水热合成法高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成纳米粒子。粒子纯度高,分散性好,晶形好,且大小可控。方法溶胶凝胶法利用金属醇盐在不同pH值的
10、水解剂中水解合成纳米粒子。粒子纯度高,粒度小,粒度分布窄。溶剂蒸发法把溶剂制成小滴后进行快速蒸发,合成纳米粒子。粒子的粒径小,分散性好,但操作的要求高。微乳液法金属盐和沉淀剂形成微乳状液,控制胶粒成核和生长,热处理后得到纳米粒子。粒子的单分散性好,但粒径较大,粒径的控制也较困难。24五、纳米材料的应用热点五、纳米材料的应用热点纳米技术一旦成熟,以下梦想将会变为现实:纳米技术一旦成熟,以下梦想将会变为现实:1.1.用碳原子用碳原子“积木积木”生产大量物美价廉的钻石。生产大量物美价廉的钻石。2.2.用只有方糖大小的机器,利用空气和阳光建造房屋。用只有方糖大小的机器,利用空气和阳光建造房屋。3.3.
11、利用具有强红外吸收能力的纳米复合体系来制备红外隐利用具有强红外吸收能力的纳米复合体系来制备红外隐身材料。身材料。4.4.利用昆虫作平台,把分子机器人植入昆虫的神经系统中,利用昆虫作平台,把分子机器人植入昆虫的神经系统中,控制昆虫飞向敌方收集情报,使目标丧失功能。控制昆虫飞向敌方收集情报,使目标丧失功能。5.5.制造纳米人造昆虫在温室传播花粉和杀死害虫。制造纳米人造昆虫在温室传播花粉和杀死害虫。6.6.将药物储存在纳米材料中,通过一定机制来激发药剂的将药物储存在纳米材料中,通过一定机制来激发药剂的释放,制成可控药剂。释放,制成可控药剂。7.7.合成纳米合成纳米“智能炸弹智能炸弹”,能够进入并摧毁
12、单个的癌细胞。,能够进入并摧毁单个的癌细胞。255.1 5.1 纳米材料在陶瓷领域方面的应用纳米材料在陶瓷领域方面的应用 传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差质地较脆,韧性、强度较差,因而使其应用受到了较大的限制。英国著名材料专家Cahn指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性战略途径。所谓纳米陶瓷,是指显微结构中的物相具有纳米级尺度的陶瓷材料,也就是说晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、缺陷尺寸等都是在纳米量级的水平上。纳米TiO2陶瓷材料在室温下具有优良的韧性,在180经受弯曲而不产生裂纹。如果控制陶瓷晶粒尺寸在50nm以下的纳米陶瓷,则它将具有的高硬度、高韧性、低温高硬度、高韧性、低温超塑性、易加工超塑性
13、、易加工等传统陶瓷无与伦比的优点。使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等诸多方面都有广泛的应用,具有广阔的应用前景265.2 5.2 纳米技术在微电子学上的应用纳米技术在微电子学上的应用纳米电子学是纳米技术的重要组成部分,目前,利用纳米电子学已经研制成功各种纳米器件。单电子晶体管,红、绿、蓝三基色可调谐的纳米发光二极管以及利用纳米丝、纳米棒制成的微型探测器已经问世。早在1989年,IBM公司的科学家就已经利用隧道扫描显微镜上的探针,成功地移动了氙原子,并利用它拼成了IBM三个字母。日本的Hitachi公司成功研制出单个电子晶体管,它通过控制单个电子运动状态完成特定功能。另外,日本的NEC研究所
14、已经拥有制作100nm以下的精细量子线结构技术,并在GaAs半导体衬底上,成功制作了具有开关功能的量子点阵列。目前,美国已研制成功尺寸只有4nm具有开关特性的纳米器件,由激光驱动,并且开、关速度很快。美国威斯康星大学已制造出可容纳单个电子的量子点。在一个针尖上可容纳这样的量子点几十亿个。利用量子点可制成体积小、耗能少的单电子器件,在微电子和光电子领域将获得广泛应用。275.3 5.3 纳米技术在生物工程上的应用纳米技术在生物工程上的应用 科学家设法用显微操作技术移动果蝇染色体的基因,结果培育出了比正常果蝇多长了一个胸脯和翅膀的果蝇,科学家已经可以通过基因操作把果蝇的眼睛搬到不该有眼的地方,把翅
15、膀搬到不该长翅膀的地方。分子是保持物质化学性质不变的最小单位。生物分子是很好的信息处理材料,每一个生物大分子本身就是一个微型处理器,分子在运动过程中以可预测方式进行状态变化,其原理类似于计算机的逻辑开关,利用该特性并结合纳米技术,可以此来设计量子计算机。虽然分子计算机目前只是处于理想阶段,但科学家已经考虑应用几种生物分子制造计算机的组件,其中细菌视紫红质最具前景。该生物材料具有特异的热、光、化学物理特性和很好的稳定性,并且,其奇特的光学循环特性可用于储存信息,从而起到代替当今计算机信息处理和信息存储的作用。28(一)(一)生物芯片技术生物芯片技术研究蛋白相互作用的芯片 Protein G、p5
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