纳米晶零维材料的物理和化学性能课件.ppt
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1、纳米晶-零维材料的物理和化学性能,纳米材料,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(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10100个原子紧密排列在一起的尺度。从材料的结构单元层次来说,它介于宏观物质和微观原子、分子的中间领域。在纳米材料中,界面原子占极大比例,而且原子排列互不相同,界面周围的晶格结构互不相关,从而构成与晶态、非晶态均不同的一种新的结构状态。,美国用于军事而研制的纳米机器人的手臂,纳米抗菌袜,用“原子”写的“原子”,纳米材料的分类,狭义上讲,纳米材料就是有关原子团簇、纳米颗粒、纳米线、纳米薄膜、纳米碳管和纳米固体材料等的总称。广义上讲,纳米材料
2、是晶粒或晶界等显微构造能达到纳米尺寸水平的材料。按传统学科体系,纳米材料可分为纳米晶体材料、纳米陶瓷材料、纳米复合材料、纳米高分子材料。按应用目的,可分为纳米电子材料、纳米磁性材料、纳米发光材料、纳米隐身材料、纳米生物材料等。,纳米晶体,纳米晶体是指晶粒尺寸在纳米量级的多晶体。由于晶粒极细, 大量的原子处于晶粒之间的界面上。这种独特的结构特征使纳米晶体成为有别于普通多晶体和非晶态固体的一种新材料,其中界面成为一种不可忽略的结构组元。因此, 纳米晶体为研究固体的内界面结构、热力学态及界面特性提供了得天独厚的条件, 是目前凝聚态物理领域中的一个研究热点。,纳米晶体,纳米晶体独特的结构特征也使其表现
3、出一系列与普通多晶体和非晶态固体有本质差别的性能, 如高强度, 良好的塑性变形能力, 高比热, 高热膨胀系数, 独特的电、磁性能等。特别是纳米晶体表现出的超塑性行为使陶瓷材料增韧和改善金属材料的强韧综合性能提供了新的可能性。所以, 纳米晶体材料得到了世界各国材料科学家的普遍重视, 被誉为“ 二十一世纪的新材料”。,纳米晶体的分类,按照结构形态, 纳米晶体可分为四类:1 零维纳米晶体, 即纳米尺寸超维粒子。2 一维纳米晶体, 即在一维方向上晶粒尺寸在纳米量级, 如纳米厚度的薄膜或层片结构。 3 二维纳米晶体, 即在二维方向上晶粒尺寸在纳米量级, 如直径在纳米量级的线。4 三维纳米晶体, 指晶粒在
4、三维方向上均为纳米尺寸。通常所说的纳米晶体材料即为三维纳米晶体。,零维纳米材料,零维纳米结构单元的种类有多样,常见的有纳米粒子、超细粒子、超细粉、烟粒子、人造原子、原子团簇及纳米团簇等,不同之处在于尺寸范围。,物理特性,纳米微粒具有大的比表面积,表面原子数、表面能和表面张力随粒径的下降急剧增加,小尺寸效应、量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应等导致纳米微粒的热、磁、光、敏感特征和表面稳定性等不同于常规粒子,这就使得它具有广阔的应用前景。,1.热学性能,纳米微粒的熔点、开始烧结温度和晶化温度均比常规粉体的低得多。由于颗粒小,纳米微粒的表明能高、比表面原子数多,这些表面原子近邻配位不全,活性大以及体积
5、远小于大块材料的纳米粒子融化时所需增加的内能小得多,这就使得纳米微粒熔点急剧下降。例如,大块Pb的熔点为600K,而20nm球形Pb微粒熔点降低288K;纳米Ag微粒在低于373K开始熔化,常规Ag的熔点为1173K左右。,所谓烧结温度,是指把粉末先用高压压制成型,然后在低于熔点的温度下使这些粉末互相结合成块,密度接近常规材料的最低加热温度。纳米微粒尺寸小,表面能高,压制成块材以后的界面具有高能量,在烧结中的高界面能成为原子运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩,空位团的湮没,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。例如,常规Al2O3烧结温度在20732173K,在一定条
6、件下,纳米的Al2O3可在1423K至1773K烧结,致密度可达99.7%。,2.磁学性能,纳米微粒的小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应等使得它具有常规粗晶材料所不具备的磁特性。纳米微粒的主要磁特性可以归纳如下:(1)超顺磁性(2)矫顽力(3)居里温度(4)磁化率,超顺磁性,纳米微粒尺寸小到一定临界值时进入超顺磁状态。,超顺磁状态的起源可归为以下原因:在小尺寸下,当各向异性能见效到与热运动能可相比拟时,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出现。不同种类的纳米磁性微粒显现超顺磁的临界尺寸是不同的。,矫顽力,纳米微粒尺寸高于超顺磁临界尺寸时通常呈现高的矫
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