纳米材料的结构与性质课件.ppt
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- 纳米 材料 结构 性质 课件
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1、第二章第二章 纳米材料的结构与性能纳米材料的结构与性能2.1 纳米材料的分类及特性纳米材料的分类及特性2.2 纳米微粒的物理特性纳米微粒的物理特性2.3 纳米碳材料纳米碳材料2.4 纳米晶体材料纳米晶体材料2.5 纳米复合材料纳米复合材料1PPT课件一、纳米材料的分类一、纳米材料的分类按结构按结构(维度)分为维度)分为4类:类:(1)零维纳米材料:空间三个维度上尺寸均为纳米)零维纳米材料:空间三个维度上尺寸均为纳米尺度尺度纳米颗粒、原子团簇等纳米颗粒、原子团簇等。(2)一维纳米材料:在空间二个维度上尺寸为纳米)一维纳米材料:在空间二个维度上尺寸为纳米尺度尺度纳米丝、纳米棒、纳米管等。纳米丝、纳
2、米棒、纳米管等。(3)二维纳米材料:只在空间一个维度上尺寸为纳)二维纳米材料:只在空间一个维度上尺寸为纳米尺度米尺度纳米薄膜、多层薄膜等。纳米薄膜、多层薄膜等。(4)三维纳米材料:由纳米材料基本单元组成的块)三维纳米材料:由纳米材料基本单元组成的块体体2.1 纳米材料的分类及特性纳米材料的分类及特性 纳米材料:三维空间中至少有一维处于纳米材料:三维空间中至少有一维处于1100nm尺度尺度范围内或由纳米基本单元构成的材料。范围内或由纳米基本单元构成的材料。2PPT课件n按组成分类按组成分类纳米金属、纳米晶体、纳米陶瓷、纳米玻璃、纳纳米金属、纳米晶体、纳米陶瓷、纳米玻璃、纳米高分子、纳米复合材料米
3、高分子、纳米复合材料n按应用分类按应用分类纳米电子材料、纳米光电子材料、纳米生物医用纳米电子材料、纳米光电子材料、纳米生物医用材料、纳米敏感材料、纳米储能材料材料、纳米敏感材料、纳米储能材料n按材料物性分类按材料物性分类纳米半导体材料、纳米磁性材料、纳米非线性光纳米半导体材料、纳米磁性材料、纳米非线性光学材料、纳米铁电体、纳米超导材料、纳米热电学材料、纳米铁电体、纳米超导材料、纳米热电材料材料3PPT课件二、纳米材料的特性二、纳米材料的特性1.1.量子尺寸效应量子尺寸效应 当粒子尺寸下降到或小于某一值,费米能级附近的电当粒子尺寸下降到或小于某一值,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现
4、象,以及纳米半导体微子能级由准连续变为离散能级的现象,以及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,这些能隙变宽现象称为量子尺寸效应。子轨道能级,这些能隙变宽现象称为量子尺寸效应。金属费米能级附近电子能级一般是连续的,这一点只有在金属费米能级附近电子能级一般是连续的,这一点只有在高高温或宏观尺寸温或宏观尺寸情况下才成立。情况下才成立。对于只有对于只有有限个导电电子的超微粒子有限个导电电子的超微粒子来说,来说,低温下能级是离低温下能级是离散散的。的。4PPT课件久保理论久保理论(相邻电子相邻电子能级间距能级间距和金
5、属纳米粒子的和金属纳米粒子的直径直径d的关系的关系):134 VNEF 对比宏观物体,对比宏观物体,N 趋于无穷大,则趋于无穷大,则 0。当粒子为球形时,当粒子为球形时,式中式中N为一个超微粒的总导电电子数,为一个超微粒的总导电电子数,V为超微粒体积,为超微粒体积,EF为费米能级。为费米能级。31d 明显:随粒径的减小,能级间隔增大明显:随粒径的减小,能级间隔增大 纳米微粒,所包含原子数有限,纳米微粒,所包含原子数有限,N值很小,这就导致能级间距值很小,这就导致能级间距有一定的值,随着有一定的值,随着N的减小,能级间距的减小,能级间距变大,即能级发生分裂变大,即能级发生分裂5PPT课件久保及其
6、合作者提出久保及其合作者提出相邻电子能级间隔和颗相邻电子能级间隔和颗粒直径的关系粒直径的关系,如下图所示,如下图所示6PPT课件根据相邻电子能级间隔和颗粒直径的关系根据相邻电子能级间隔和颗粒直径的关系 金属纳米粒子粒径减小,能级间隔增大,金属纳米粒子粒径减小,能级间隔增大,费米能费米能级附近的电子移动困难,电阻率增大,级附近的电子移动困难,电阻率增大,从而使能隙从而使能隙变宽,金属导体将变为绝缘体。变宽,金属导体将变为绝缘体。从性质上来讲:由于尺寸减小,超微颗粒的能级间距变从性质上来讲:由于尺寸减小,超微颗粒的能级间距变为分立能级,如果为分立能级,如果热能,电场能或磁场能比平均的能级间距热能,
7、电场能或磁场能比平均的能级间距还小还小时,超微颗粒就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反时,超微颗粒就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反常特性。常特性。7PPT课件2.小尺寸效应小尺寸效应 当纳米粒子的尺寸与当纳米粒子的尺寸与光波波长、德布罗意波长、超光波波长、德布罗意波长、超导态的相干长度或导态的相干长度或(与与)磁场穿透深度磁场穿透深度相当或更小时,相当或更小时,晶晶体周期性边界条件体周期性边界条件将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表表面层面层附近的附近的原子密度减小原子密度减小,导致声、光、电、磁、热力,导致声、光、电、磁、热力学等特性出现异常的现象学等特性出现异
8、常的现象-小尺寸效应小尺寸效应。8PPT课件 当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,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,银白色的铂尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金白金)变成变成铂黑,金属铬变成铬黑。铂黑,金属铬变成铬黑。n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。n利用这个特性可以作为高效率的光热、光电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等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电
9、能,还可能应用与红外敏感元件和热能、电能,还可能应用与红外敏感元件和红外隐身技术。红外隐身技术。9PPT课件n热学:热学:n固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的;固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的;n超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小于于10nm量级时尤为显著。量级时尤为显著。n例如,块状金的常规熔点为1064,n当颗粒尺寸减小到10 nm尺寸时,则降低27,n2 nm尺寸时的熔点仅为327左右。10PPT课件3.表面效应表面效应 表面效应表面效应是指纳米粒子的是指纳米粒子的表面原子数与总原子表面原子数与总原子数之比数之比随着粒子
10、随着粒子尺寸的减小尺寸的减小而大幅度的增加,而大幅度的增加,粒子的粒子的表面能及表面张力表面能及表面张力也随着增加,从而引也随着增加,从而引起纳米粒子物理、化学性质的变化起纳米粒子物理、化学性质的变化。10纳米纳米1纳米纳米0.1纳米纳米随着尺寸的减小,比表面积迅速增大随着尺寸的减小,比表面积迅速增大11PPT课件 n(1)比表面积的增加比表面积的增加 n比表面积常用总表面积与质量或总体积的比值比表面积常用总表面积与质量或总体积的比值表示。表示。质量比表面积、体积比表面积质量比表面积、体积比表面积n当颗粒细化时,粒子逐渐减小,总表面积急剧增大,当颗粒细化时,粒子逐渐减小,总表面积急剧增大,比表
11、面积相应的也急剧加大。比表面积相应的也急剧加大。12PPT课件边长边长立方体数立方体数每面面积每面面积总 表 面总 表 面积积1 cm10-5 cm(100 nm)10-6 cm(10 nm)10-7 cm(1 nm)11015101810211 cm210-8 cm210-12 cm210-14 cm26 cm26105cm26106cm26107cm2如:把边长为如:把边长为1cm的立方体逐渐分割减小的立方的立方体逐渐分割减小的立方体,总表面积将明显增加。体,总表面积将明显增加。例如,粒径为例如,粒径为10 nm时,比表面积为时,比表面积为90 m2/g,粒径为粒径为5 nm时,比表面积为
12、时,比表面积为180 m2/g,粒径下降到粒径下降到2 nm时,比表面积猛增到时,比表面积猛增到450 m2/g13PPT课件(2)表面原子数的增加表面原子数的增加 随着晶粒尺寸的降低,随着晶粒尺寸的降低,表面原子所占的比例、比表面积急剧提表面原子所占的比例、比表面积急剧提高高,使处于表面的原子数也急剧增加,使处于表面的原子数也急剧增加,平均配位数平均配位数急剧下降。急剧下降。表面原子数占全部原子表面原子数占全部原子数的数的比例比例和和粒径粒径之间的之间的关系关系14PPT课件n(3)表面能表面能n如果把一个原子或分子从内部移到界面,或者说如果把一个原子或分子从内部移到界面,或者说增大表面积,
13、就必须克服体系内部分子之间的吸增大表面积,就必须克服体系内部分子之间的吸引力而对体系做功。引力而对体系做功。在在T和和P组成恒定时,可逆地使表面积增加组成恒定时,可逆地使表面积增加dA所需所需的功叫表面功。所做的功部分转化为表面能储存在的功叫表面功。所做的功部分转化为表面能储存在体系中。体系中。因此,颗粒细化时,体系的表面能增加了。因此,颗粒细化时,体系的表面能增加了。15PPT课件n由于表面原子数增多,原子配位不足及高的表面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活性,极不稳定,能,使这些表面原子具有高的活性,极不稳定,很容易与其他原子结合。很容易与其他原子结合。
14、n例如金属的纳米粒子在空气中会燃烧例如金属的纳米粒子在空气中会燃烧(可采用表面可采用表面包覆或有意识控制氧化速率在表面形成薄而致密包覆或有意识控制氧化速率在表面形成薄而致密的氧化层的氧化层),无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附,无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进行反应。气体,并与气体进行反应。C60具有良好的催化活性具有良好的催化活性。16PPT课件n(4)表面效应及其结果表面效应及其结果n纳米粒子的表面原子所处的位场环境及结合能与纳米粒子的表面原子所处的位场环境及结合能与内部原子有所不同。内部原子有所不同。n存在许多存在许多悬空键,配位严重不足,具有不饱和性悬空键,配位严重不足,
15、具有不饱和性质,质,因而极易与其它原子结合而趋于稳定。因而极易与其它原子结合而趋于稳定。n所以具有很高的化学活性。所以具有很高的化学活性。n利用表面活性,金属超微颗粒可望成为新一代的利用表面活性,金属超微颗粒可望成为新一代的高效催化剂和贮气材料以及低熔点材料。高效催化剂和贮气材料以及低熔点材料。17PPT课件n表(界)面效应的主要影响:表(界)面效应的主要影响:1、表面化学反应活性表面化学反应活性(可参与反应可参与反应)。2、催化活性。、催化活性。3、纳米材料的(不)稳定性。、纳米材料的(不)稳定性。4、铁磁质的居里温度降低。、铁磁质的居里温度降低。5、熔点降低。、熔点降低。6、烧结温度降低。
16、、烧结温度降低。7、晶化温度降低。、晶化温度降低。8、纳米材料的超塑性和超延展性。、纳米材料的超塑性和超延展性。9、介电材料的高介电常数(界面极化)。、介电材料的高介电常数(界面极化)。10、吸收光谱的红移现象。、吸收光谱的红移现象。18PPT课件n应用:应用:n催化剂催化剂,化学活性。Cu,Pd/Al2O3n吸附剂吸附剂(储氢材料、碳纤维、碳管、合金等载体)。n导致粒子球形化形状导致粒子球形化形状。n 金属纳米粒子自燃金属纳米粒子自燃。需钝化处理。*19PPT课件4.宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应 微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。近微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。近年来,人
17、们发现一些宏观量,例如微粒的磁化强度、年来,人们发现一些宏观量,例如微粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,它们量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,故称为宏观可以穿越宏观系统的势垒而产生变化,故称为宏观量子隧道效应。量子隧道效应。20PPT课件21PPT课件22PPT课件 在制造半导体集成电路时,当电在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接路的尺寸接近近电电子波子波长时长时,电电子就通子就通过过隧道效隧道效应应而溢出器件,而溢出器件,使器件使器件无无法正常工作,法正常工作,经经典典电电路的路的极极限尺寸大概在限尺寸大概在0.25微米。微米
18、。电子既具有粒子性又具有波动性,因此存在隧道电子既具有粒子性又具有波动性,因此存在隧道效应。效应。量子尺寸效应、宏观量子隧道效应将会是未量子尺寸效应、宏观量子隧道效应将会是未来微电子、光电子器件的基础,或者说它确立了来微电子、光电子器件的基础,或者说它确立了现存微电子器件进一步微型化的极限,当微电子现存微电子器件进一步微型化的极限,当微电子器件进一步微型化时必须要考虑上述的量子效应。器件进一步微型化时必须要考虑上述的量子效应。23PPT课件一、纳米微粒的结构与形貌一、纳米微粒的结构与形貌 纳米微粒一般纳米微粒一般为球形或类球形。为球形或类球形。往往呈现多面体往往呈现多面体或截角多面体。或截角多
19、面体。其他的形状可以与其他的形状可以与不同合成方法和不同合成方法和其晶体结构有关。其晶体结构有关。Bi球形粒子Bi蒸发蒸发1.3 纳米微粒的物理特性纳米微粒的物理特性24PPT课件球形球形PMMA乳液聚合法,与无机物不同,高分子大多数是无定形乳液聚合法,与无机物不同,高分子大多数是无定形或结晶度比较低。表面能最低。或结晶度比较低。表面能最低。25PPT课件Ni链蒸发链蒸发链状的,高温下,由许多粒子边界融合连链状的,高温下,由许多粒子边界融合连接而成。接而成。26PPT课件立方体形立方体形Ag液相液相法法 27PPT课件Ag 液相法液相法多面体形多面体形28PPT课件Ag 三棱柱三棱柱形和球形和
20、球形面形面29PPT课件三棱柱形和六棱柱形三棱柱形和六棱柱形Ag 液相液相法法30PPT课件Ag/PVA纳米电缆纳米电缆31PPT课件溶液法制备溶液法制备ZnO纳米棒纳米棒纤维锌矿纤维锌矿生长方向生长方向00132PPT课件ZnO纳米片纳米片碱式碳酸锌热解碱式碳酸锌热解制备制备33PPT课件聚苯胺聚苯胺-氧化钒纳米片,氧化钒纳米片,与与V2O5层状结构有关。插层劈裂层状结构有关。插层劈裂34PPT课件MoO3纳米带纳米带与正交晶体结构有关与正交晶体结构有关(010)面间距比较大,容易劈裂。面间距比较大,容易劈裂。a=3.946,b=13.726,c=3.687 35PPT课件(1)熔点、开始烧
21、结温度和晶化比常规粉体的低得多。熔点、开始烧结温度和晶化比常规粉体的低得多。例如:例如:大块铅的熔点大块铅的熔点327 ,20 nm 纳米纳米Pb 39.纳米铜纳米铜(40 nm)的熔点,由的熔点,由1053(体相体相)变为变为750。块状金熔点块状金熔点1064,10 nm时时1037;2 nm时,时,327;银块熔点,银块熔点,960;纳米银;纳米银(2-3 nm),低于,低于100。n用于低温焊接用于低温焊接(焊接塑料部件焊接塑料部件)。二、纳米微粒的物理特性二、纳米微粒的物理特性1.热学性能热学性能36PPT课件nAu微粒的粒径与熔点的关系,如图所示。微粒的粒径与熔点的关系,如图所示。
22、n图中看出,超细颗粒的熔点随着粒径的减小而下降。图中看出,超细颗粒的熔点随着粒径的减小而下降。当粒径小于当粒径小于10 nm时,熔点急剧下降时,熔点急剧下降。其中其中3nm左右左右的金微粒子的熔点只有其块体材料熔点的一半。的金微粒子的熔点只有其块体材料熔点的一半。37PPT课件熔点下降的原因:熔点下降的原因:n由于颗粒小,纳米微粒的由于颗粒小,纳米微粒的表面能高、表面原表面能高、表面原子数多,这些表面原子近邻配位不全,活性子数多,这些表面原子近邻配位不全,活性大大(为原子运动提供动力为原子运动提供动力),纳米粒子熔化时纳米粒子熔化时所需增加的内能小,这就使得纳米微粒熔点所需增加的内能小,这就使
23、得纳米微粒熔点急剧下降。急剧下降。n超细颗粒的熔点下降,对粉末冶金工业具有超细颗粒的熔点下降,对粉末冶金工业具有一定吸引力。一定吸引力。38PPT课件(2)烧结温度)烧结温度n是指把粉末先用高压压制成形,然后在低于熔是指把粉末先用高压压制成形,然后在低于熔点的温度下使这些粉末互相结合成块,温度接点的温度下使这些粉末互相结合成块,温度接近常规材料时的最低加热温度。近常规材料时的最低加热温度。n由纳米陶瓷研制结果观察到:由纳米陶瓷研制结果观察到:n纳米级纳米级ZrO2陶瓷的烧结温度比常规的微米级陶瓷的烧结温度比常规的微米级ZrO2陶瓷烧结温度降低陶瓷烧结温度降低400。n可以进行低温陶瓷烧结。可以
24、进行低温陶瓷烧结。39PPT课件n烧结温度降低原因:烧结温度降低原因:n纳米微粒尺寸小,纳米微粒尺寸小,表面能高,压制成块材后的界表面能高,压制成块材后的界面具有高能量,面具有高能量,在烧结过程中在烧结过程中高的界面能成为原高的界面能成为原子运动的驱动力,子运动的驱动力,有利于界面附近的原子扩散,有利于界面附近的原子扩散,有利于界面中的孔洞收缩,空位团的埋没有利于界面中的孔洞收缩,空位团的埋没。n因此,在较低的温度下烧结就能达到致密化的目因此,在较低的温度下烧结就能达到致密化的目的,即烧结温度降低。的,即烧结温度降低。40PPT课件n(3)非晶向晶态的转化温度降低)非晶向晶态的转化温度降低n非
25、晶纳米微粒的晶化温度低于常规粉体。非晶纳米微粒的晶化温度低于常规粉体。n传统非晶氮化硅在传统非晶氮化硅在1793K开始晶化成开始晶化成相。相。n纳米非晶氮化硅微粒在纳米非晶氮化硅微粒在1673K加热加热4h全部转全部转变成变成相。相。41PPT课件 超顺磁状态的起因:超顺磁状态的起因:在小尺寸下,当各向异性能减小到与热运动能在小尺寸下,当各向异性能减小到与热运动能可相比时,磁化方向就不再固定在一个易磁化方向,可相比时,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易磁化方向作无规律的变化,结果导致超顺磁性的出现。出现。例如,粒径为例如,粒径为85nm的纳米镍的
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