纳米科技与纺织材料课件.ppt
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1、纳米科技与纺织材料纳米科技与纺织材料一、纳米技术与纳米材料的概念一、纳米技术与纳米材料的概念二、纳米材料的特性与性能二、纳米材料的特性与性能三、功能纤维的制备三、功能纤维的制备四、纳米材料在纺织品功能化中的应用(即四、纳米材料在纺织品功能化中的应用(即典型的几种纳米材料)典型的几种纳米材料)五、纳米材料的发展前景五、纳米材料的发展前景纳米材料的隐身功能纳米材料的隐身功能美制F-35联合攻击机纳米银纳米机器人 纳米科技的定义纳米科技是指在纳米尺度(1nm到到10nm之间)上研究物质(包括原子、分子原子、分子的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。当物质小到1nm10n
2、m(10-9m10-7m)时,其量子效应量子效应、物质的局域性物质的局域性及巨大的表面巨大的表面及界界面效应面效应使物质的很多性能发生质变,呈现出许多既不同于宏观物体,也不同于单个孤立原子的奇异现象。纳米科技的最终目标是直接利用原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品。纳米科技的研究领域 纳米科技中有三类代表性的功用性很强的研究领域:纳米材料纳米材料、纳米器件、纳米检测纳米器件、纳米检测与表征表征。纳米材料纳米材料是纳米科技发展的重要基础。纳纳米材料是指材料的几何尺寸达到纳米级尺度,米材料是指材料的几何尺寸达到纳米级尺度,并且具有特殊性能的材料
3、。并且具有特殊性能的材料。其主要类型为:纳米颗粒纳米颗粒与粉体、纳米碳管粉体、纳米碳管和一维纳米材料、一维纳米材料、纳米薄膜、纳米块材纳米薄膜、纳米块材。纳米材料结构的特殊性如大的比表面积以及一系列新的效应(小尺寸效应、界面效应、量子效应和量子隧道效应)决定了纳米材料出现许多不同于传统材料的独特性能,进一步优化了材料的电学、热学及光学性能。对于纳米材料的研究包括两个方面:一是系统地研究纳米材料的性能、微结构性能、微结构和谱学谱学特征,建立描述和表征纳米材料的新概念和新理论;二是发展新型纳米材料纳米材料。目前纳米材料应用的关键技术问题是在大规模制备的质量控制中,如何做到均匀化、分散化、均匀化、分
4、散化、稳定化。稳定化。纳米材料的特性(1)表面与界面效应表面与界面效应 这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。例如粒子直径为10纳米时,微粒包含4000个原子,表面原子占40%;粒子直径为1纳米时,微粒包含有30个原子,表面原子占99%。主要原因就在于直径减少,表面原子数量增多。再例如,粒子直径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米2/克。如此高的比表面积会出现一些极为奇特的现象,如金属纳米粒子在空中会燃烧,无机纳米粒子会吸附气体等等。(2)小尺寸效应小尺寸效应 当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度
5、、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。例如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的二氧化硅颗粒在20纳米时却开始导电。再譬如,高分子材料加纳米材料制成的刀具比金钢石制品还要坚硬。利用这些特性,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能,此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等等。(3)量子尺寸效应 当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。例如
6、,有种金属纳米粒子吸收光线能力非常强,在1.1365千克水里只要放入千分之一这种粒子,水就会变得完全不透明。(4)宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应 微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。纳米材料的性能纳米材料的主要特点就是尺寸缩小、精度提高尺寸缩小、精度提高。纳米材料的重要意义最主要体现就是在这样一个尺寸范围内,其所研究的物质对象将产生许多既不同于宏观物体也不同于单个原子、分子的奇异性质,或对原有性质有十分显著的改进和提高。导致纳米材料产生奇异性能的主要限域应有:比表面效应、小尺寸效
7、应、界面效应和宏观量子效应等,这些效应使纳米体系的光、电、热、磁等的物理性质与常规材料不同,出现许多新奇特性。如光吸收显著增加,金属熔点降低,增强微波吸收等。(一)力学性质高韧、高硬、高强高韧、高硬、高强是结构材料开发应用的经典主题。具有纳米结构的材料强度与粒径成反比。纳米材料的位错密度很低,位错滑移和增殖符合Frank-Reed模型,其临界位错临界位错圈圈的直径比纳米晶粒粒径还要大,增殖后位错塞积的平均间距一般比晶粒大,所以纳迷材料中位错滑移和增殖不会发生,这就是纳米晶强化效应。金属陶瓷作为刀具材料已有50多年历史,由于金属陶瓷的混合烧结和晶粒粗大的原因其力学强度一直难以有大的提高。应用纳米
8、技术制成超细或纳米晶粒材料时,其韧性、强度、硬度大幅提高,使其在难以加工材料刀具等领域占据了主导地位。使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等恶劣环境下使用。(二)磁学性质当代计算机硬盘系统的磁记录密度超过1.55Gb/cm2,在这情况下,感应法读出磁头和普通坡莫合金磁电阻磁头的磁致电阻效应为3%,已不能满足需要,而纳米多层膜系统的巨磁电阻效应高达50%,可以用于信息存储的磁电阻读出磁头,具有相当高的灵敏度和低噪音。目前巨磁电阻效应的读出磁头可将磁盘的记录密度提高到1.71Gb/cm2。同时纳米巨磁电阻材料的磁电阻与外磁场间存在近似线性的关系,所以也可以用作新型的磁
9、传感材料。高分子复合纳米材料对可见光具有良好的透射率,对可见光的吸收系数比传统粗晶材料低得多,而且对红外波段的吸收系数至少比传统粗晶材料低3个数量级,磁性比FeBO3和FeF3透明体至少高1个数量级,从而在光磁系统、光磁材料中有着广泛的应用。(三)电学性质由于晶界面上原子体积分数增大,纳米材料的电阻高于同类粗晶材料,甚至发生尺寸诱导金属绝缘体转变(SIMIT)。利用纳米粒子的隧道量子效应和库仑堵塞效应制成的纳米电子器件具有超高超高速、超容量、超微型低能耗速、超容量、超微型低能耗的特点,有可能在不久的将来全面取代目前的常规半导体器件。2001年用碳纳米管制成的纳米晶体管,表现出很好的晶体三极管放
10、大特性。并根据低温下碳纳米管的三极管放大特性,成功研制出了室温下的单电子晶体管。随着单电子晶体管研究的深入进展,已经成功研制出由碳纳米管组成的逻辑电路。(四)热学性质纳米材料的比热比热和热膨胀系数热膨胀系数都大于同类粗晶材料和非晶体材料的值,这是由于界面原子排列原子排列较为混乱混乱、原子密度低原子密度低、界面界面原子耦合作用变弱原子耦合作用变弱的结果。因此在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景。例如Cr-Cr2O3颗粒膜对太阳光有强烈的吸收作用,从而有效地将太阳光能转换为热能。(五)光学性质 纳米粒子的粒径远小于光波波长。与入射光有交互作用,光透性可以通过控制粒径和气
11、孔率而加以精确控制,在光感应和光过滤中应用广泛。由于量子尺寸效应,纳米半导体微粒的吸收光谱一般存在蓝移现象,其光吸收率很大,所以可应用于红外线感测器材料。(六)生物医药材料应用 纳米粒子比红血细胞(69nm)小得多,可以在血液中自由运动,如果利用纳米粒子研制成机器人,注入人体血管内,就可以对人体进行全身健康检查和治疗,疏通脑血管中的血栓,清除心脏动脉脂肪沉积物等,还可吞噬病毒,杀死癌细胞。在医药方面,可在纳米材料的尺寸上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品纳米材料粒子将使药物在人体内的输运更加方便。功能纤维的制备 1 纳米级添加剂的研制纳米级添加剂的研制 差别化纤维的重点是,在添加了
12、超细添加剂差别化纤维的重点是,在添加了超细添加剂后如何保证纺丝工艺的正常进行,以及如何后如何保证纺丝工艺的正常进行,以及如何保证纤维的质量不下降。保证纤维的质量不下降。只要能制备出新型功能性的纳米新材料,功只要能制备出新型功能性的纳米新材料,功能性的化纤产品就能够生产出来。能性的化纤产品就能够生产出来。新型功能纤维产品取决于纳米新材料的开发。新型功能纤维产品取决于纳米新材料的开发。功能纤维的制备与加工 目前市场上常见的一些功能性纺织品目前市场上常见的一些功能性纺织品(如抗菌、如抗菌、远红外线、抗紫外、防辐射、负离子等产品远红外线、抗紫外、防辐射、负离子等产品),大多采用大多采用织物表面整理织物
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