精品材料化学课件第9章纳米材料.ppt
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1、课程名称:材料课程名称:材料化学化学授课教师:宿授课教师:宿 辉辉材料化学材料化学本章学习要点本章学习要点知识要点知识要点掌握程度掌握程度相关知识相关知识纳米材料的纳米材料的概念、种类概念、种类理解纳米材料的概念,掌握理解纳米材料的概念,掌握纳米材料的分类方法及纳米纳米材料的分类方法及纳米涂层、碳纳米管、纳米复合涂层、碳纳米管、纳米复合材料等主要类型材料等主要类型原子团簇、纳米颗粒、碳纳米原子团簇、纳米颗粒、碳纳米管、超晶格、纳米超薄膜、纳管、超晶格、纳米超薄膜、纳米涂层、自组装技术、纳米复米涂层、自组装技术、纳米复合材料合材料纳米材料的纳米材料的特性特性掌握纳米效应,了解纳米材掌握纳米效应,
2、了解纳米材料的光学、热学、力学等料的光学、热学、力学等特殊性质特殊性质小尺寸效应、表面效应、量子小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应、尺寸效应和宏观量子隧道效应、蓝移现象、量子限域效应蓝移现象、量子限域效应纳米材料的纳米材料的制备制备 及其应及其应用用了解纳米材料的主要制备方了解纳米材料的主要制备方法、原理法、原理 及纳米材料的应用及纳米材料的应用物理法、化学法、综合法、气物理法、化学法、综合法、气相法、液相法、固相法、相法、液相法、固相法、磁流体磁流体材料化学材料化学【引例】20世纪世纪90年代美国国家关键技术委员会向总统提交了一年代美国国家关键技术委员会向总统提交了一份国家
3、关键技术报告,指出:采用先进的纳米技术可生产份国家关键技术报告,指出:采用先进的纳米技术可生产纳米机械装置和传感器。纳米电子技术和纳米制造技术的纳米机械装置和传感器。纳米电子技术和纳米制造技术的发展促进了纳米传感器的诞生,这将极大丰富传感器的理发展促进了纳米传感器的诞生,这将极大丰富传感器的理论,拓宽传感器的应用领域。论,拓宽传感器的应用领域。材料化学材料化学 纳米材料能吸附周围气体和光,使电性质发生变化,纳米材料能吸附周围气体和光,使电性质发生变化,出现升温现象等,利用界面效应、尺寸效应、量子效应有出现升温现象等,利用界面效应、尺寸效应、量子效应有可能制成传感器。传感器的研究开发与纳米材料相
4、比,其可能制成传感器。传感器的研究开发与纳米材料相比,其应用方面更加具体化,传感器上所用的纳米材料主要是陶应用方面更加具体化,传感器上所用的纳米材料主要是陶瓷材料。瓷材料。材料化学材料化学 未来的战争将是一场信息战,信息战的重要特征之一未来的战争将是一场信息战,信息战的重要特征之一就是窃取和反窃取情报。将纳米传感器用空投或其他方法就是窃取和反窃取情报。将纳米传感器用空投或其他方法投入到所需的地方,构成一个分布式传感器网络,以搜集投入到所需的地方,构成一个分布式传感器网络,以搜集情报。或者用纳米机器人组成一支规模宏大的情报。或者用纳米机器人组成一支规模宏大的“机器虫机器虫”部队,携带各种功能的纳
5、米传感器去执行特殊任务。部队,携带各种功能的纳米传感器去执行特殊任务。纳米传感器(如图纳米传感器(如图9-1)不仅可以在未来战争中大显身)不仅可以在未来战争中大显身手,在医学中也有用武之地,在临床手术上利用纳米传感手,在医学中也有用武之地,在临床手术上利用纳米传感器提供的实时信息,可提高手术的成功率。在药物制剂中,器提供的实时信息,可提高手术的成功率。在药物制剂中,直径在微米或纳米级药物微粒的研究己成为国内外药剂学直径在微米或纳米级药物微粒的研究己成为国内外药剂学的研究热点。的研究热点。材料化学材料化学图图9-1 纳米传感器纳米传感器材料化学材料化学本章主要内容本章主要内容9.1 纳米材料的概
6、念纳米材料的概念 9.2 纳米材料的种类纳米材料的种类9.3 纳米材料的特性纳米材料的特性9.4 纳米材料的制备纳米材料的制备9.5 纳米材料的应用纳米材料的应用材料化学材料化学9.1 纳米材料的概念纳米材料的概念 纳米是一种长度单位,纳米是一种长度单位,lnm等于等于10亿分之一米,相当于头亿分之一米,相当于头发丝直径的十万分之一。化学以原子和分子为研究对象,其尺发丝直径的十万分之一。化学以原子和分子为研究对象,其尺度通常小于度通常小于lnm;凝聚态物理则以尺;凝聚态物理则以尺 度大于度大于100nm的固态物质的固态物质为研究对象。显然,在这两个领域之间存在一个范围为为研究对象。显然,在这两
7、个领域之间存在一个范围为1100nm的尺度空隙,即所谓纳米尺度,图的尺度空隙,即所谓纳米尺度,图9-2为纳米尺度与物为纳米尺度与物体尺寸比较。体尺寸比较。材料化学材料化学 人们发现,当物质达到纳米尺度后,将具有传统材料所不人们发现,当物质达到纳米尺度后,将具有传统材料所不具备的物理、化学性能,表现出独特的光、电、磁和化学特性具备的物理、化学性能,表现出独特的光、电、磁和化学特性等。因此,人们把处于纳米尺度的材料从传统材料中分离开来,等。因此,人们把处于纳米尺度的材料从传统材料中分离开来,称为称为纳米材料纳米材料(nanomaterials)或或纳米结构材料纳米结构材料(nanostructur
8、ed materials)。材料化学材料化学 广义地说,纳米材料指微观结构至少在一维方向上受广义地说,纳米材料指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度纳米尺度(1100nm)调制的固体超细材料,或以其为基本单调制的固体超细材料,或以其为基本单元构成的材料。与纳米材料研究相关的学科称为元构成的材料。与纳米材料研究相关的学科称为纳米科学纳米科学技术。技术。材料化学材料化学 纳米科学技术是纳米科学技术是20世纪世纪80年代末出现并正在飞速发展,融年代末出现并正在飞速发展,融介观体系物理、量子力学等现代科学为一体,与超微细加工、介观体系物理、量子力学等现代科学为一体,与超微细加工、计算机、扫描隧道显微镜等
9、先进工程技术相结合的多方位、计算机、扫描隧道显微镜等先进工程技术相结合的多方位、多学科的新科技。纳米科学技术是在纳米尺度范围内认识和多学科的新科技。纳米科学技术是在纳米尺度范围内认识和改造自然,通过直接操作或安排原子、分子而创造新物质。改造自然,通过直接操作或安排原子、分子而创造新物质。它的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水它的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水平,标志着人类科学技术已进入一个新的时代。平,标志着人类科学技术已进入一个新的时代。材料化学材料化学图图9-2 纳米尺度与物体尺寸比较纳米尺度与物体尺寸比较 材料化学材料化学 纳米科技主要包括纳米物理学、纳米
10、化学、纳米材料学、纳米科技主要包括纳米物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学七个相对独立纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学七个相对独立又相互渗透的学科,及纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与又相互渗透的学科,及纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征三个研究领域。其中,纳米物理学和纳米化学为纳米技术提表征三个研究领域。其中,纳米物理学和纳米化学为纳米技术提供了理论依据,纳米电子学是纳米技术的最重要内容,而纳米材供了理论依据,纳米电子学是纳米技术的最重要内容,而纳米材料的制备和研究则是整个纳米科技的基础。纳米材料的发展分为料的制备和研究则是整个纳米科
11、技的基础。纳米材料的发展分为三个阶段:三个阶段:(1)实验室制备各种纳米粉体、合成块体,研究评估表征的方)实验室制备各种纳米粉体、合成块体,研究评估表征的方法,探索纳米材料的性能;法,探索纳米材料的性能;(2)设计纳米复合材料;)设计纳米复合材料;(3)组装纳米体系。其中人工组装合成的纳米体系越来越受到)组装纳米体系。其中人工组装合成的纳米体系越来越受到人们关注。人们关注。材料化学材料化学9.2 纳米材料的种类纳米材料的种类 纳米材料的种类繁多纳米材料的种类繁多 根据化学组成和结构不同,可分为纳米金属材料、纳米陶瓷根据化学组成和结构不同,可分为纳米金属材料、纳米陶瓷材料、纳米高分子材料和纳米复
12、合材料;材料、纳米高分子材料和纳米复合材料;根据力学性能不同,可分为纳米增强陶瓷材料、纳米改性高根据力学性能不同,可分为纳米增强陶瓷材料、纳米改性高分子材料、纳米耐磨及润滑材料等;分子材料、纳米耐磨及润滑材料等;根据光学性能不同,可分为纳米吸波根据光学性能不同,可分为纳米吸波(隐身隐身)材料、光过滤材材料、光过滤材料、光导电材料、纳米抗紫外线材料等;料、光导电材料、纳米抗紫外线材料等;以电子性能划分,可分为纳米半导体传感器材料、纳米超纯以电子性能划分,可分为纳米半导体传感器材料、纳米超纯电子浆料;电子浆料;材料化学材料化学 以以磁性能磁性能划分,有高密度磁记录介质材料、磁流体、纳划分,有高密度
13、磁记录介质材料、磁流体、纳米磁性吸波材料、纳米磁性药物等;米磁性吸波材料、纳米磁性药物等;以以热学性能热学性能划分,有纳米热交换材料、低温烧结材料、划分,有纳米热交换材料、低温烧结材料、特种非平衡合金等;特种非平衡合金等;以以生物和医用性能生物和医用性能划分,有纳米药物、纳米骨和齿修复划分,有纳米药物、纳米骨和齿修复材料、纳米抗菌材料;材料、纳米抗菌材料;以以表面活性表面活性划分,则有纳米催化材料、吸附材料、防污划分,则有纳米催化材料、吸附材料、防污环境材料等。环境材料等。材料化学材料化学 在纳米材料研究中,通常按维数不同,把纳米材料的基在纳米材料研究中,通常按维数不同,把纳米材料的基本单元分
14、为零维、一维和二维。本单元分为零维、一维和二维。零维纳米材料零维纳米材料指空间三维尺度均在纳米尺度范围,如纳米指空间三维尺度均在纳米尺度范围,如纳米颗粒、原子团簇等;颗粒、原子团簇等;一维纳米材料一维纳米材料指空间中有两维处于纳米尺度,如纳米丝、指空间中有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米管、纳米棒等;纳米管、纳米棒等;二维纳米材料二维纳米材料指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多层膜、超晶格等。薄膜、多层膜、超晶格等。此外,由这些低维纳米材料作为基本单元构成的块状材此外,由这些低维纳米材料作为基本单元构成的块状材料,可划分为三维纳米材料,其纳米单元作为
15、纳米相存在于料,可划分为三维纳米材料,其纳米单元作为纳米相存在于块状材料中。块状材料中。材料化学材料化学 是介于单个原子与固态块体之间的原子集合体,其尺寸一是介于单个原子与固态块体之间的原子集合体,其尺寸一般小于般小于lnm,约含几个到几百个原子。根据其组成不同,可分,约含几个到几百个原子。根据其组成不同,可分为一元、二元、多元原子团簇以及原子簇化合物。为一元、二元、多元原子团簇以及原子簇化合物。原子簇化合原子簇化合物是原子团簇与其他分子以配位化学键结合成的化合物,有线物是原子团簇与其他分子以配位化学键结合成的化合物,有线状、层状、管状、洋葱状、球状等。状、层状、管状、洋葱状、球状等。1.原子
16、团簇原子团簇(atomic clusters)材料化学材料化学 原子团簇原子团簇是由原子、分子的微观尺寸向宏观尺寸的过渡阶是由原子、分子的微观尺寸向宏观尺寸的过渡阶段,具有许多奇特的性质,如原子稳定性,气、液、固态的并段,具有许多奇特的性质,如原子稳定性,气、液、固态的并存与转化,极大的表面存与转化,极大的表面/体积比,异常高的化学和催化活性,结体积比,异常高的化学和催化活性,结构的多样性和排列的非周期性等。构的多样性和排列的非周期性等。原子团簇的奇特性质是纳米材料许多特性的科学基础。原子团簇的奇特性质是纳米材料许多特性的科学基础。材料化学材料化学 原子团簇中最典型的是原子团簇中最典型的是富勒
17、烯富勒烯(fullerenes),于,于1985年年被发现,是继金刚石和石墨之后碳元素的第三种晶体形态。被发现,是继金刚石和石墨之后碳元素的第三种晶体形态。图图9-3 C60的结构示意图的结构示意图 C60是最先发现的富勒烯,由是最先发现的富勒烯,由60个碳原子个碳原子构成,与足球拥有完全相同的外型构成,与足球拥有完全相同的外型(如图如图9-3)。60个碳原子处于个碳原子处于60个顶点上,构成个顶点上,构成20个正六个正六边形与边形与12个正五边形组成的球形个正五边形组成的球形32面体,其面体,其大小仅有大小仅有0.7nm。C60有着无数优异的性质,有着无数优异的性质,它本身是半导体,掺杂后可
18、变成临界温度很它本身是半导体,掺杂后可变成临界温度很高的超导体,由它衍生出的碳纳米管比相同高的超导体,由它衍生出的碳纳米管比相同直径的金属强度高直径的金属强度高100万倍。万倍。材料化学材料化学 目前,原子团簇的研究工作主要有两方面:目前,原子团簇的研究工作主要有两方面:(1)理论计算原子团簇的原子结构、键长、键角和排列能理论计算原子团簇的原子结构、键长、键角和排列能量最小的可能存在结构;量最小的可能存在结构;(2)实验研究原子团簇的结构与特性,制备原子团,并设实验研究原子团簇的结构与特性,制备原子团,并设法保持其原有特性压制成块,开展相关的应用研究。法保持其原有特性压制成块,开展相关的应用研
19、究。材料化学材料化学 指颗粒尺寸为纳米量级的超微颗粒,其尺度大于原子团指颗粒尺寸为纳米量级的超微颗粒,其尺度大于原子团簇,小于通常的微粉,一般在簇,小于通常的微粉,一般在1l00nm之间,需用高分辨的电之间,需用高分辨的电子显微镜观察。子显微镜观察。纳米颗粒与原子团簇不同,一般不具有幻数效应。但纳纳米颗粒与原子团簇不同,一般不具有幻数效应。但纳米颗粒的比表面积远大于块体材料,这使其电子状态发生突米颗粒的比表面积远大于块体材料,这使其电子状态发生突变。己经发现,当粒子尺寸进入纳米量级时,粒子将具有量变。己经发现,当粒子尺寸进入纳米量级时,粒子将具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道
20、效应,子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,表现出许多特有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁表现出许多特有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面有广阔的应用前景。介质及新材料等方面有广阔的应用前景。2.纳米颗粒纳米颗粒(nanoparticles)材料化学材料化学 是是1991年才被发现的一种碳结构。理想碳纳米管是由碳原子年才被发现的一种碳结构。理想碳纳米管是由碳原子形成的石墨烯片层卷成的无缝、中空的管体,管两端一般由含五形成的石墨烯片层卷成的无缝、中空的管体,管两端一般由含五边形的半球面网格封口边形的半球面网格封口(如图如图9-4)。石墨烯的片层一般可以从
21、一层。石墨烯的片层一般可以从一层到上百层,含有一层石墨烯片层的称为单壁碳纳米管到上百层,含有一层石墨烯片层的称为单壁碳纳米管(single walled carbon nanotubes,SWNT);两层的称为双壁碳纳米管;两层的称为双壁碳纳米管(double walled carbon nanotubes,DWNT);多于两层的称为多;多于两层的称为多壁碳纳米管壁碳纳米管(multi-walled carbon nanotubes,MWNT)。3.碳纳米管碳纳米管(carlon nanotubes)图图9-4 碳纳米管结构示意图碳纳米管结构示意图材料化学材料化学 SWNT的直径一般为的直径一
22、般为16nm,最小直径大约为,最小直径大约为0.5nm,与,与C36分子的直径相当。分子的直径相当。SWNT管的长度可达几百纳米到几个微管的长度可达几百纳米到几个微米,因米,因SWNT的最小直径与富勒烯分子类似,故也称为富勒的最小直径与富勒烯分子类似,故也称为富勒管。管。MWNT的层间距约为的层间距约为0.34nm,直径在几个纳米到几十纳,直径在几个纳米到几十纳米,长度一般在微米量级,最长者可达数毫米。米,长度一般在微米量级,最长者可达数毫米。由于碳纳米管具有较大的长径比,所以可看成为准一维纳由于碳纳米管具有较大的长径比,所以可看成为准一维纳米材料。米材料。材料化学材料化学 碳纳米管的尺寸尽管
23、很小,但其电导率却是铜的碳纳米管的尺寸尽管很小,但其电导率却是铜的1万倍,万倍,强度是钢的强度是钢的100倍,而重量只有钢的七分之一。它像金刚石一倍,而重量只有钢的七分之一。它像金刚石一样硬,却有柔韧性,可以拉伸,它的熔点是已知材料中最高样硬,却有柔韧性,可以拉伸,它的熔点是已知材料中最高的。的。材料化学材料化学 由于碳纳米管的独特性能,使其在高新技术诸多领域有着由于碳纳米管的独特性能,使其在高新技术诸多领域有着诱人的应用前景。诱人的应用前景。在电子方面,利用碳纳米管奇异的电学性能,可将其应用在电子方面,利用碳纳米管奇异的电学性能,可将其应用于超级电容器、场发射平板显示器、晶体管集成电路等领域
24、;于超级电容器、场发射平板显示器、晶体管集成电路等领域;在材料方面,可将其应用于金属、水泥、塑料、纤维等诸在材料方面,可将其应用于金属、水泥、塑料、纤维等诸多复合材料领域;多复合材料领域;其是迄今为止最好的贮氢材料,并可作为多类反应催化剂其是迄今为止最好的贮氢材料,并可作为多类反应催化剂的优良载体;的优良载体;材料化学材料化学 在军事方面,利用它对波的吸收、折射率高,将其作为隐在军事方面,利用它对波的吸收、折射率高,将其作为隐身材料广泛应用于隐形飞机和超音速飞机。身材料广泛应用于隐形飞机和超音速飞机。图图9-5 由碳纳米管纤由碳纳米管纤维制成的超强防护维制成的超强防护背心背心 在航天领域,利用
25、其良好在航天领域,利用其良好的热学性能,将其添加到火箭的热学性能,将其添加到火箭的固体燃料中,从而使燃烧效的固体燃料中,从而使燃烧效率更高。率更高。材料化学材料化学 是两种不同组元以几个纳米到几十个纳米的薄层交替生长并是两种不同组元以几个纳米到几十个纳米的薄层交替生长并保持严格周期性的多层膜,是特定形式的层状精细复合材料。在保持严格周期性的多层膜,是特定形式的层状精细复合材料。在超晶格中,每一层的尺寸都在纳米尺度范围,但实际的超晶格可超晶格中,每一层的尺寸都在纳米尺度范围,但实际的超晶格可以生长到任意尺寸。以生长到任意尺寸。超晶格的概念由美国超晶格的概念由美国IBM实验室于实验室于1970年提
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