第三章 几类常见的纳米微粒及其性质ppt课件.ppt
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1、几类常见的纳米材料及其性质,以纳米来命名材料是在上世纪80年代它作为一种材料的定义把纳米颗粒限制到1nm100nm范围。在纳米材料发展初期纳米材料是指纳米颗料和由它们构成的纳米薄膜和固体。现在纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。,纳米材料及分类,表1 纳米材料的分类,纳米材料及分类,零维,指在空间三维尺度均在纳米尺度,一维,二维,按维数,纳米材料及分类,指在空间中有二维尺度处于纳米尺度,指在空间中有一维处于纳米尺度,纳米尺度颗粒、原子团簇,纳米丝、纳米棒、纳米管,超薄膜、多层膜,孔材料等,零维纳米材料,零维纳米材料,纳米粒子(nanoparticl
2、e)超微粒子(ultrafine particle)超微粉(ultrafine powder)烟粒子(smoke particle)团簇(cluster)纳米团簇(nano-cluster),它们的尺寸范围稍有区别。纳米材料的尺寸大于原子簇而小于通常的微粉,处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。,零维纳米材料,纳米粒子量子点纳米TiO2纳米Al2O3,纳米粒子,巨大的表面积和表面效应体积效应,尺寸诱导相变。,特性,Kubo认为纳米粒子由于尺寸的减小,将产生两方面的效应: 是表面效应(Surface effect)是体积效应(Volume effect) 因此,纳米粒子具有一系列不同于宏观块体的特
3、性。,零维纳米材料由于具有量子性也叫量子点,是一种直径在1100 nm 之间,能够接受激发光产生荧光的半导体纳米颗粒。,量子点,量子点,三维团簇尺寸大小都在纳米量级1100 nm 之间,人造原子光、电性质与原子相似、类似原子能级结构,库仑电荷效应有电子(或空穴)的排斥作用,常见量子点,量子点,ZnS 包裹CdSe QDs 在近紫外灯激发下的十种颜色变化. 从左至右由蓝变红激发波长分别在 443, 473, 481, 500, 518, 543, 565, 587, 610, 655 nm.,CdSe量子点的光学特性,Current Opinion in Biotechnology 2002,
4、13:4046,纳米二氧化钛,基本物性,环保方面的应用卫生保健方面的应用防结雾和自清洁涂层光催化化学合成,纳米TiO2的应用,光催化剂,有机污染物的处理 无机污染物的处理 1. 光催化能够解决Cr6+、Hg2+、Pb2+等重金属子的污染问题 2. 光催化还可分解转化其它无机污染物,如CN-、NO2-、H2S、 SO2, NOx等室内环境净化,环保,纳米TiO2的应用,卫生保健,灭杀细菌和病毒,纳米TiO2的应用,使致癌细胞失活,可以用于生活用水的的杀菌消毒;负载TiO2 光催化剂的玻璃、陶瓷等是医院、宾馆、家庭等各种卫生设施抗菌除臭的理想材料,在紫外光照射下,水在氧化钛薄膜上完全浸润。因此,在
5、浴室镜面、汽车玻璃及后视镜等表面涂覆一层氧化钛可以起到防结雾的作用,TiO2薄膜,有机污垢,无机污垢,CO2 H2O,防结雾,自清洁涂层,纳米TiO2的应用,在窗玻璃、建筑物的外墙砖、高速公路的护栏、路灯等表面涂覆一层氧化钛薄膜,利用氧化钛在太阳光照射下产生的强氧化能力和超亲水性,可以实现表面自清洁,氧化铝是白色晶状粉末,已经证实氧化铝有、和等十一种晶体。不同的制备方法及工艺条件可获得不同结构的纳米氧化铝:、和型氧化铝,其特点是多孔性、高分散、高活性,属活性氧化铝;另外还有、型氧化铝;,纳米氧化铝,Al2O3 ,其比表面低,具有耐高温的惰性,但不属于活性氧化铝,几乎没有催化活性;Al2O3、A
6、l2O3 的比表面较大,孔隙率高、耐热性强,成型性好,具有较强的表面酸性和一定的表面碱性,被广泛应用作催化剂和催化剂载体等新的绿色化学材料。Al2O3在自然界中以刚玉形式存在,其硬度约为,仅次于金刚石和碳化硅,利用这个特性可制做钻头砂轮、锉刀和轴承等。,纳米氧化铝,用特种工艺制成的高纯纳米氧化铝是一种粒径为 的超细粉体,由于纯度高、颗粒细小且分布均匀,其表面电子结构和晶体结构发生较大的变化,使纳米化铝具有特殊的表面和界面效应,临界尺寸效应、量子尺寸效应和量子遂道效应等, 因而呈现出一系列独特的光、电、热、力学等方面的性质,从而使其具有更优异的特性和广泛的应用前景。,纳米氧化铝,纳米Al2O3的
7、应用,一维纳米材料,一维纳米材料,准一维纳米材料是在二维方向上为纳米尺度,长度上为宏观尺度的新型材料(如纳米管、纳米棒等),一维的纳米材料NF(nanofibers)由准一维纳米材料发展而来,它既是研究其他低维材料的基础,又与纳米电子器件及微型传感器密切相关可能在纳米导线、开关、线路及高性能光导纤维等方面发挥极大的作用,1970年 法国科学家就首次研制出直径为7nm的碳纤维。1985年 Kroto,Smalley等发现了C601991年 日本饭岛澄男用高分辨电子显微镜发现了碳纳米管,碳纳米管,标志着碳家族增加了两种新的同素异形体:富勒烯(Fullerene) C60和纳米碳管。,一般认为碳有三
8、种同素异形体:金刚石、石墨和无定形碳,(A) 椅形单壁碳纳米管(B) Z形单壁碳纳米管(C) 手性单壁碳纳米管,碳纳米管结构示意图,(D) 螺旋状碳纳米管,(E) 多壁碳纳米管截面图,碳纳米管的结构,单壁碳纳米管,多壁碳纳米管,碳纳米管的性质,像头发一样的单层碳纳米管,纳米碳管中注入有富勒烯的原型,碳纳米管作骨架制作的立体结构图,碳纳米管花瓣,直径约80m的“雏菊”,碳纳米管的特性,力学性能,电磁性能,光学性能,热学性能,其它,极高的强度、韧性和弹性模量弹性模量可达1Tpa增强体可表现出良好的强度、弹性、抗疲劳性及各向同性,,碳纳米管的特性,力学性能,电磁性能,碳纳米管可能是导体,也可能是半导
9、体,大约有1/ 3是金属导电性的,而2/ 3是半导体性的。,导电性能取决于其管径和管壁的螺旋角,扶手椅方向(armchair) 和锯齿面方向(zig),碳纳米管轴向磁感应系数是径向的111倍,超出C60近30倍。,光学性能,单壁碳纳米管的发光强度随发射电流的增大而增强。,多壁碳纳米管的发光位置主要限制在面对着电极的部分,发光强度也是随着发射电流的增大而增强。,在室温条件下,碳纳米管能够吸收较窄频谱的光波,能以新的频谱发射光波,还能发射与原来频谱完全相同的光波,单壁管膜的光吸收随压力的增大而减弱,其原因主要是压力的变化能够导致管的对称性的变化。,多壁碳纳米管层与层之间的振动耦合很弱,每一层可以单
10、独考虑并具有理想的二维声子结构,热学性能,热导率在120K以下与温度成平方关系,120K以上趋于线性。,热扩散率在120K以下为线性,而120K以上趋于不变。,从热导率和热扩散率这两个全温区非线性的物理量推出的比热容在整个测量温区表现出良好的线性,碳纳米管管壁在生长过程中有时会出现五边形和七边形缺陷,使其局部区域呈现异质结特性。,其它整流效应,不同拓扑结构的碳纳米管连接在一起会出现非线性结效应,有近乎理想的整流效应,纳米碳管的应用,若用CNT代替碳黑,场致发射材料,场致发射显示器,纳米碳管的应用,CNT代替碳黑,添加量只需0.01%0.004%,已用于汽车工业,可以用于制造飞机机翼的抗静电罩,
11、代替目前采用的ITO导电玻璃,以克服ITO的脆性和与塑料难粘附的缺点。,场致发射材料,它作为电子枪时比Si和W更优越,多壁碳纳米管(MWNT)场致发射源的亮度可比现有的电子源高30倍,纳米碳管的应用,场致发射显示器,与液晶显示器相比,低功耗,低电压,薄型化,平板化,能在恶劣条件下工作,纳米碳管的应用,目前存在的主要问题,合成的碳纳米管纯度不高、均匀性差溶解性差化学选择性差未知的毒性,功能化的方法可以解决,除碳纳米管之外一维纳米材料包括人们熟知的纳米棒、金属(如上所述)及半导体纳米线、同轴纳米电缆、纳米带等。,非碳纳米管,纳米管BN、MoS2、WS2,纳米棒SiC、Si3N4,纳米丝Si、SiO
12、2、SiC,纳米带ZnO、In2O3、CdO、PbO,纳米电缆SiC,几种常见一维非碳纳米管类型,目前报道的非碳纳米管有几十种,相关文章有上千篇!,现已合成的非碳一维纳米线,一维WS2纳米线应用于AFM针尖,传统针尖:微米级,WS2针尖:纳米级,Au、Ag等贵金属纳米线具有优异的电学性能,可用于制作纳米电路器件;W、Mo 等难熔金属纳米线具有出色的场发射性能,可作为场发射电子器件。,一维金属纳米材料,集合了一维纳米材料及金属本身的特性,具备优异的物理和化学性能,纳米电子器件方面具有很大的应用潜力,纳米金,纳米金的SEM图片,纳米金,直径0.6nm、金丝呈螺旋状结构,是由3 到4 股相同螺旋的原
13、子链密堆地绕在一起的(图中A1和A2),直径1.6nm 时,纳米丝的结构转为多层壁的圆柱状(A4A6),0.5 3.0nm 的纳米金丝,复合纳米金,双分子纳米金聚集在多数TiO2(右下)表面的电镜图片(左下)和示意图(左上)形成了Au/TiO2,Au/TiO2的核-壳结构可设计使其等离激元共振吸收峰的位置位于光谱的近红外区,金纳米壳球体这一独特的光学性质,体现其人工设计的可控性,在药物缓释、免疫分析、癌症治疗和成像以及生物传感等很多领域,多呈杂乱无规分布, 相互之间缠绕严重, 难以分散;,一维非碳纳米结构材料的不足与建议,制得的产品中还含有很多其他杂质颗粒,目前制备的样品的长度只有几十微米,检
14、测条件苛刻,积极推进一维非碳纳米结构在信息、能源、环境、航空、医药卫生等,建立一维非碳纳米结构制备及其成核生长动力学模型;,大力发展其设计、优化组合及自组装等前沿技术;,重视一维非碳纳米结构与纳米器件之间的相关性;,不足,建议,二维纳米材料,二维纳米材料是指在空间中有一维处于纳米尺度如超薄膜、多层膜分类如下,二维纳米材料,纳米WO3 薄膜,二维纳米材料,纳米TiO2 薄膜,近年来,人们发现TiO2光催化材料还具有净化空气、杀菌、除臭、超亲水性等功能,已广泛应用于抗菌陶瓷、空气净化器、不用擦拭的汽车后视镜等领域。,纳米二氧化钛薄膜,1972 年Fujishima 等人发现受辐射的TiO2表面能发
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