23-小尺寸效应与表面效应解析课件.ppt
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- 23 尺寸 效应 表面 解析 课件
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1、2.3 2.3 小尺寸效应与表面效应小尺寸效应与表面效应2.3.1.2.3.1.小尺寸效应小尺寸效应1.1.定义:定义:随着颗粒尺寸减小到与随着颗粒尺寸减小到与光波波长光波波长(百(百nmnm以下)、以下)、德德布罗意波长布罗意波长、激子玻尔半径激子玻尔半径(1-10nm1-10nm)、)、超导相干长度超导相干长度(几(几nmnm以下)等物理量相当,甚至更小:以下)等物理量相当,甚至更小:内部晶体周期性边界条内部晶体周期性边界条件将被破坏件将被破坏 非晶态纳米微粒的颗粒非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小表面层附近原子密度减小p 特征光谱移动特征光谱移动p 磁有序改变磁有序改变p 超导相
2、破坏超导相破坏p 结构相变结构相变(非热力学量)非热力学量)p 引起宏观物理性质的变化。引起宏观物理性质的变化。(1 1)光波波长:)光波波长:近红外近红外 紫外,紫外,700nm 200nm700nm 200nm (SWIR:1-3 m MMIR:3-5 m LMIR:8-14 m)(2 2)德布罗意波:)德布罗意波:电子有效质量:,22*2/1*2mEmmvhE:为能量;对于半导体接近导带底的电子,为能量;对于半导体接近导带底的电子,E 100 mV,m*0.1m0此时,此时,:10100nm,正是纳米功能器件的特征,正是纳米功能器件的特征长度。长度。(3 3)超导相干长度:)超导相干长度
3、:对配成对的电子,不会在距离过远的对配成对的电子,不会在距离过远的地方发生相互作用,这个距离的极限称为相干长度。对纯金属地方发生相互作用,这个距离的极限称为相干长度。对纯金属一般在一般在1um1um级,在合金及化合物的超导体中,为级,在合金及化合物的超导体中,为0.1-2nm0.1-2nm。激子的概念:激子的概念:当光照频率当光照频率h h E Eg g时,光将一个电子从价带激时,光将一个电子从价带激发到导带位下,导带中此电子与价带中留下的带正电的空穴,发到导带位下,导带中此电子与价带中留下的带正电的空穴,由于库仑静电相互作用,由于库仑静电相互作用,电子电子-空穴不能完全分开空穴不能完全分开,
4、而是相互,而是相互束缚在一起成为一个系统,束缚在一起成为一个系统,形成一个类氢原子的束缚态形成一个类氢原子的束缚态,称为,称为激子。激子。激子是固体中的一种元激发态,在晶体中它是激子是固体中的一种元激发态,在晶体中它是瞬时局部瞬时局部定域定域的,可以从一个地区往另一地区传播,称激发波,激子就的,可以从一个地区往另一地区传播,称激发波,激子就是激发波场的量子单位是激发波场的量子单位 。(4 4)激子玻尔半径)激子玻尔半径n 紧束缚激子(紧束缚激子(FrenkelFrenkel激子)激子)电子电子-空穴对的距离是晶格常数物尺空穴对的距离是晶格常数物尺寸时,电子与空穴间的库仑作用很强。寸时,电子与空
5、穴间的库仑作用很强。图中图中a.a.n 松束缚激子(松束缚激子(WannierWannier激子)激子)激子中电子激子中电子-空穴的距离较大,例如空穴的距离较大,例如可达到几百个晶格常数的量级时,这时电子可达到几百个晶格常数的量级时,这时电子-空穴间束缚较弱。空穴间束缚较弱。图中图中b.b.n 电荷转移激子电荷转移激子其大小介于两者之间。其大小介于两者之间。图中图中C.C.激子可看作是电子空穴转动的一个中性系统,其半径称激子可看作是电子空穴转动的一个中性系统,其半径称激子玻激子玻尔半径尔半径 aB(常见的松束缚激子半径)(常见的松束缚激子半径)4022(1,2,3.)8Hm qEnh n 氢原
6、子的薛定谔方程为:氢原子的薛定谔方程为:在半导体中,电荷库仑场受连续介质屏蔽减弱了在半导体中,电荷库仑场受连续介质屏蔽减弱了s s 倍(倍(s s半导体的相对介电常数),半导体的相对介电常数),从电子空穴对引入激子概念,从电子空穴对引入激子概念,激子激子态的类氢方程式态的类氢方程式为为:221()()2nerErmr)()(420222rErrqmhHE激子的结合能激子的结合能n在有效质量近似下,激子态的包络函数在有效质量近似下,激子态的包络函数hehemmmmm电子和空穴的折合质量*s0422201(1,2,3,)8HDnssEm qmEnh nmn HE4012013.68HHHm qEE
7、EeVh氢原子的基态电离能氢原子的基态电离能则激子的基态电离能为:则激子的基态电离能为:4220013.68HDsssEmqmmEhmm(eV)类同于氢原子的结果,从激子态的类氢方程可以得到激子的类同于氢原子的结果,从激子态的类氢方程可以得到激子的结合能为:结合能为:mEprmEpmpEmvEmvpprpr22221,:22粒子的动量粒子运动半径,式中0*0204*)(82222ammhqmmhEmmErassDB对对GaAs:mGaAs:m*=m=me e=0.067m=0.067m0 0,s s12,a12,aB B10nm10nm。氢原子基态波尔半径nmqmha0529.020200(4
8、 4)纳米晶非晶软磁材料的磁交换长度)纳米晶非晶软磁材料的磁交换长度1KALex晶体各项异性参数交换能常数:1KA在一个铁磁系统中,量子力学的铁磁交换长度为:在一个铁磁系统中,量子力学的铁磁交换长度为:一般与铁磁畴壁宽度相当,约为一般与铁磁畴壁宽度相当,约为20-30nm.20-30nm.是畴比厚度的基本单位1KA(5 5)晶体周期性边界条件)晶体周期性边界条件:V(r)=V(r+RV(r)=V(r+R1 1)V V(r r)为该点所对应的晶体某一微观物理量(如晶体势场,)为该点所对应的晶体某一微观物理量(如晶体势场,电子密度),电子密度),R R1 1 为任意格点的位置矢量(格矢),为任意格
9、点的位置矢量(格矢),R R1 1=L1 1a a1 1+L+L2 2a a2 2+L+L3 3a a3 3 a a1 1,a,a2 2,a,a3 3为基矢。为基矢。该式表明:晶体中任意两个该式表明:晶体中任意两个初基元胞初基元胞中相对应的中相对应的位置上,其微观的物理性质完全相同位置上,其微观的物理性质完全相同(体现对称(体现对称性和周期性)性和周期性)。一个晶体及其空间点阵中最小一个晶体及其空间点阵中最小的周期性重复单元,一个初基的周期性重复单元,一个初基元胞平均只包含元胞平均只包含1 1个格点。个格点。(2 2)磁性质)磁性质 磁性对颗粒尺寸的依赖性是小尺寸效应最为直观的实例磁性对颗粒尺
10、寸的依赖性是小尺寸效应最为直观的实例 :n 铁磁性物质(铁磁性物质(5nm5nm),出现极强的),出现极强的顺磁效应顺磁效应。n 小于小于L Lexex时,非晶与纳米晶交换耦合,各个区域的磁各向异时,非晶与纳米晶交换耦合,各个区域的磁各向异性能被平均而消除,导致低的性能被平均而消除,导致低的矫顽力矫顽力H HC C,高的磁导率,高的磁导率。n 与畴壁宽度相当,易形成单畴,与畴壁宽度相当,易形成单畴,矫顽力很大矫顽力很大2.2.呈现新的效应举例呈现新的效应举例(1 1)电学性质)电学性质主要体现在量子尺寸效应里主要体现在量子尺寸效应里 体系磁各向异性能与热能相当或更小体系磁各向异性能与热能相当或
11、更小rdwEVaniani磁晶各向异性能磁化反转模式发生改变:畴壁位移磁化反转模式发生改变:畴壁位移磁畴转动磁畴转动P18:P18:金属纳米微粒后,无金属光泽,对光的反射率很低金属纳米微粒后,无金属光泽,对光的反射率很低1%CuNiCoCuNiCo与NH3形成络合物的分裂能大表面积大,催化活性增大例例2 2:纳米材料在汽车尾气净化中的应用:纳米材料在汽车尾气净化中的应用(纳米(纳米AlAl2 2O O3 3 载体、纳米贱金属催化剂、纳米稀土催化剂、载体、纳米贱金属催化剂、纳米稀土催化剂、纳米贵金属)纳米贵金属)汽车尾气中的有害成分汽车尾气中的有害成分(主要为主要为COCO、HCHC、NOxNO
12、x)A.纳米纳米Al2O3 载体载体催化剂在催化剂在270270o oC C 下还原下还原NOx NOx 的催化效率比以传统陶瓷为载体的的催化效率比以传统陶瓷为载体的Pt Pt 催化剂的催化效率高。催化剂的催化效率高。以球磨方法制备纳米以球磨方法制备纳米AlAl2 2OO3 3 ,表面产生大量断键和缺陷,表,表面产生大量断键和缺陷,表面积增大,活性增大。面积增大,活性增大。用溶胶用溶胶-凝胶法得到纳米凝胶法得到纳米AlAl2 2OO3 3 基气凝胶作为催化剂载体具基气凝胶作为催化剂载体具有非常大的比表面积。有非常大的比表面积。稀土元素原子结构特殊,内层稀土元素原子结构特殊,内层4 4f f 轨
13、道轨道未成对电子多未成对电子多、电子、电子能级极其丰富,比周期表中所有其它元素电子能级跃迁的数目能级极其丰富,比周期表中所有其它元素电子能级跃迁的数目多多l l3 3 个数量级。个数量级。容易失去电子形成多种价态容易失去电子形成多种价态、多配位数、多配位数(从从3 3 到到12)12)的化合物。的化合物。纳米微粒导致表面活性位置增加,并增加了化学反应的接纳米微粒导致表面活性位置增加,并增加了化学反应的接触面。触面。纳米纳米LaLa2 2OO3 3 和和CeOCeO2 2 可使可使50%50%的的CO CO 转化时温度降低转化时温度降低4040。纳米纳米LaMnOLaMnO3 3也是优良的添加材
14、料也是优良的添加材料B.B.纳米稀土催化剂纳米稀土催化剂纳米钙钛矿型纳米钙钛矿型LaMnOLaMnO3 3涂载涂载-Al-Al2 2OO3 3的载体上的载体上C.C.纳米贱金属催化剂纳米贱金属催化剂过渡元素过渡元素如如Sc Sc、Ti Ti、V V、Cr Cr、MnMn、Fe Fe、Co Co、Ni Ni、CuCu、Zn Zn 等的复合氧化物或混合物具有催化、氧化还原特性。纳米贱金等的复合氧化物或混合物具有催化、氧化还原特性。纳米贱金属制成的催化剂对汽车尾气的净化达到良好的效果。属制成的催化剂对汽车尾气的净化达到良好的效果。纳米纳米铁、镍与铁、镍与-Al-Al2 2OO3 3 混合轻烧结体具有
15、极强的氧化还原混合轻烧结体具有极强的氧化还原性能,可以代替贵金属作为汽车尾气净化催化剂。性能,可以代替贵金属作为汽车尾气净化催化剂。纳米的纳米的FeFe2 2OO3 3 微粒作催化剂可以在较低温度微粒作催化剂可以在较低温度(270(270300300o oC)C)下将下将COCO2 2分解。分解。纳米相纳米相TiOTiO2 2 对汽车废气中除去硫的能力比常规对汽车废气中除去硫的能力比常规TiOTiO2 2大大5 5 倍倍(500500,7h 7h)热稳定性和中低温热稳定性和中低温(600600o oC)C)活性差,易中毒。活性差,易中毒。D.D.纳米贵金属催化剂纳米贵金属催化剂Pt Pt 和和
16、Pd Pd 贵金属催化剂,催化转化效率达贵金属催化剂,催化转化效率达90%90%以上。以上。贵金属催化剂具有高的活性和良好的选择性、热稳定性、贵金属催化剂具有高的活性和良好的选择性、热稳定性、机械强度,在世界气净化催化剂上占有绝对优势。机械强度,在世界气净化催化剂上占有绝对优势。随着贵金属微粒的增大其催化活性会随之降低(增大随着贵金属微粒的增大其催化活性会随之降低(增大1 1倍,倍,降低降低10%10%以上),研究表明只要将贵金属保持在以上),研究表明只要将贵金属保持在50nm50nm纳米量纳米量级,汽车行驶级,汽车行驶1616万万km km 后仍然具有较高的性能。后仍然具有较高的性能。易中毒
17、、高温性能不太理想、成本高易中毒、高温性能不太理想、成本高将将纳米稀土、纳米贱金属和纳米贵金属纳米稀土、纳米贱金属和纳米贵金属三种催化剂按一定的比三种催化剂按一定的比例混合并适当加入少量其它添加剂制成汽车尾气净化催化剂例混合并适当加入少量其它添加剂制成汽车尾气净化催化剂,可望达到可望达到优势互补优势互补。例例3:纳米铂微粒电极催化氧化有机污染物:纳米铂微粒电极催化氧化有机污染物在酸性、中性和碱性介质中纳米铂微粒电极对甲醇的电催在酸性、中性和碱性介质中纳米铂微粒电极对甲醇的电催化氧化性能均明显优于光滑铂片电极,甲醇在纳米铂微粒化氧化性能均明显优于光滑铂片电极,甲醇在纳米铂微粒电极上产生的氧化电流
18、密度比光滑铂片电极电极上产生的氧化电流密度比光滑铂片电极高高100100倍倍以上。以上。在氧化钛立体多孔膜上均在氧化钛立体多孔膜上均匀分散着铂微粒,铂微粒匀分散着铂微粒,铂微粒大小匀称,大小匀称,约在数约在数10nm10nm,且各铂微粒间相互分离,且各铂微粒间相互分离,没发生团聚凝结等现象。没发生团聚凝结等现象。纳米铂微粒电极对甲醇在各种介质中的电催化氧化性能纳米铂微粒电极对甲醇在各种介质中的电催化氧化性能甲醇是一种典型的有机小分子污染物,也是燃料电池中的重甲醇是一种典型的有机小分子污染物,也是燃料电池中的重要原料,因此,对甲醇在各种介质中的催化氧化还原行为常要原料,因此,对甲醇在各种介质中的
19、催化氧化还原行为常作为作为考察电极电催化活性的方法考察电极电催化活性的方法。光滑铂片电极和纳米铂微粒电极在光滑铂片电极和纳米铂微粒电极在酸性介质酸性介质中对中对甲醇催化氧化还原循环伏安曲线甲醇催化氧化还原循环伏安曲线甲醇在纳米铂微粒电甲醇在纳米铂微粒电极上产生的氧化峰电极上产生的氧化峰电流密度比光滑铂片电流密度比光滑铂片电极高极高100100倍以上倍以上。氧。氧化电流密度越大,意化电流密度越大,意味着电极对甲醇催化味着电极对甲醇催化氧化的速率越快。氧化的速率越快。碱性介质碱性介质在在碱性介质碱性介质中中,尤其在低电位下,纳米铂微粒电极对甲醇的尤其在低电位下,纳米铂微粒电极对甲醇的电催化氧化性能
20、比光滑铂片电极高得多。电催化氧化性能比光滑铂片电极高得多。由于表面效应,铂微粒表面积增大,由于表面效应,铂微粒表面积增大,催化活性增大催化活性增大,电催化性能高。电催化性能高。纳米金属微粒在空气中氧化自燃纳米金属微粒在空气中氧化自燃危险!危险!要防止自燃,可采用表面包覆或有意识地控制氧化速率,要防止自燃,可采用表面包覆或有意识地控制氧化速率,使其缓慢氧化生成一层极薄而致密的氧化层,确保表面稳定使其缓慢氧化生成一层极薄而致密的氧化层,确保表面稳定化。化。纳米金属微粒在空气中氧化自燃有没有用处?纳米金属微粒在空气中氧化自燃有没有用处?例例4 4:纳米铁粉的:纳米铁粉的“自燃现象自燃现象”可替代可替
21、代“白磷的自燃白磷的自燃”实验实验,安全、无毒。安全、无毒。如果把通过真空方法制得的纳米铁粉撒在事先烘干的纸如果把通过真空方法制得的纳米铁粉撒在事先烘干的纸上上,铁粉跟纸接触的地方就会有铁粉跟纸接触的地方就会有“火星火星”出现出现,乃至连纸也着乃至连纸也着火燃烧。火燃烧。如果把制得的纳米铁粉撒在事先用氯化锶和氯化铜的饱如果把制得的纳米铁粉撒在事先用氯化锶和氯化铜的饱和溶液浸过且又被烘干的疏松的棉花上和溶液浸过且又被烘干的疏松的棉花上,再在棉花里混一点镁再在棉花里混一点镁粉和氯酸钾粉和氯酸钾,就可以得到就可以得到“灿烂夺目、五彩缤纷灿烂夺目、五彩缤纷”的焰火了。的焰火了。例例5 5:金属发动机的
22、燃料:金属发动机的燃料20072007年美国橡树岭国家实验室在研究年美国橡树岭国家实验室在研究“金属发动机的燃料金属发动机的燃料”纳纳米铁、铝、硼可以用作新的替代能源。米铁、铝、硼可以用作新的替代能源。点火点火直径直径50nm的的Fe颗粒颗粒250,一个火花就可以点燃。,一个火花就可以点燃。温度温度纳米纳米Fe颗粒燃烧最高温度可以达到颗粒燃烧最高温度可以达到800,不会熔化合,不会熔化合金发动机。改变粉末粒径,温度可降至金发动机。改变粉末粒径,温度可降至525。燃烧速度燃烧速度纳米纳米FeFe燃烧很快,在燃烧很快,在1ms1ms中就释放了全部热量。为了中就释放了全部热量。为了限制燃烧速度(持续
23、限制燃烧速度(持续5 520ms20ms),可把纳米),可把纳米FeFe压缩成大的簇。压缩成大的簇。燃料来源燃料来源Fe2O3很容易再转换成燃料,很容易再转换成燃料,425 在在H2流还原。流还原。废物处理废物处理燃烧物可以用过滤器进行收集,也可以用电磁铁进燃烧物可以用过滤器进行收集,也可以用电磁铁进行收集。行收集。缺点缺点试验表明一个行驶距离等效于试验表明一个行驶距离等效于5050升油箱的升油箱的纳米纳米FeFe燃料箱重约燃料箱重约100100公斤,比普通油箱重两倍多。公斤,比普通油箱重两倍多。解决办法解决办法使用使用AlAl纳米颗粒来替代纳米颗粒来替代Fe Fe,同样重量,同样重量的燃料可
24、以得到的燃料可以得到4 4倍的能量,如果使用倍的能量,如果使用B B,可以得到,可以得到6 6倍的能量。倍的能量。例例6 6:美研制铝冰新型混合燃料为火箭提供更大推力:美研制铝冰新型混合燃料为火箭提供更大推力在在20092009年年8 8月进行的飞行试验中,美国纳米铝粉月进行的飞行试验中,美国纳米铝粉冰水冰水ALICEALICE新新型混合物火箭推进剂,把一枚火箭发射到型混合物火箭推进剂,把一枚火箭发射到396.24396.24米高空。米高空。直径是直径是80nm80nm:微米铝粉和水冰无法达到预期效果微米铝粉和水冰无法达到预期效果制造制造ALICEALICE混合物非常困难混合物非常困难 :避免
25、过早反应:避免过早反应 是关键是关键研究者:研究者:普渡大学航空航天学院教授蒂摩西小组普渡大学航空航天学院教授蒂摩西小组纳米铝在很多火箭燃料中所占比重纳米铝在很多火箭燃料中所占比重较小,但作用至关重要的。纳米铝较小,但作用至关重要的。纳米铝点燃后的温度超过点燃后的温度超过38003800,高温,高温可迫使火箭发射产生的废气快速喷可迫使火箭发射产生的废气快速喷出,推动火箭运行。出,推动火箭运行。颗粒尺颗粒尺寸减小寸减小比表面比表面积增大积增大颗粒的化颗粒的化学势上升学势上升热力学性热力学性质的改变质的改变(1)熔点的变化)熔点的变化3.热力学性质的影响热力学性质的影响固体纳米微粒的化学势与粒径的
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