纳米科技发展态势与未来展望专题ppt课件.ppt
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1、纳米科技与未来世界,新生研讨课,课程内容安排,专题1:纳米科技发展态势与未来展望专题2:自然界的纳米现象与仿真、纳米生活专题3:纳米科技在军事、航空航天领域应用专题4:纳米科技在医学、生物、制药领域应用专题5:纳米科技在建筑、环保领域应用专题6:纳米科技在电子元器件、微机电系统制造应用专题7:纳米科技在新能源、交通领域应用研讨课:5次,专题一:纳米科技发展态势与未来展望,3,基本概念,3,1,国外纳米技术发展态势,2,纳米科技重大事件,中国纳米技术发展态势,4,5,5,6,纳米材料的现状与发展前景,7,纳米技术引发的思考,3,纳米技术的可能危害,一、基本概念,纳 米: 一种长度单位,1纳米等于
2、十亿分之一米(10-9米),nm=10-9m,它约为头发丝的万分之一,原子大小的倍,红血球的几千分之一,细菌的几百分之一,和病毒大小相当或略小些。,20亿 纳米,100万 纳米,针头,红血球,分子及DNA,1千 纳米,1 纳米,0.1 纳米,氢原子,纳米科学:研究纳米尺度范围内的物质所具有的 特异现象和特异功能的科学。纳米技术:在纳米尺度上对物质和材料进行研究和处理的技术被称为纳米技术。纳米结构和纳米材料 纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下(1-100nm)的微小结构。具有纳米结构的材料称为纳米材料,纳米就在我们身边,墨汁-中国古代燃烧蜡烛成炭黑作成墨的原料宝剑-削铁如泥,经过表面处理。莲花
3、-自清洁效应,莲叶表面的纳米微凸体。蜜蜂-蜜蜂身体内存在磁性纳米粒子,具有罗盘 的导航功能。牙齿-含钙的羟基磷灰石(HAP)纳米结构。坚硬无比,能承受极大、不断咀嚼的磨耗和压力。,蛋白质、DNA、RNA、病毒,都在1100nm的范围光合作用在“纳米车间” 进行细胞中的一些结构单元都是执行某种功能的“纳米机械”,细胞象一个“纳米工厂”纳米结构是生命现象中基本的结构,珍珠贝壳中的纳米结构图,生物体中的纳米结构,纳米技术研究的主要内容,纳米技术,表面效应,纳米粒子:指尺寸在0.1100nm之间的粒子,处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域。,纳米粒子的性质,体积效应,量子尺寸效应,宏观量子隧道效应,性质
4、:,表面效应,粒子直径减少到纳米级,引起表面原子数的迅速增加,而且纳米粒子的比表面积、表面能都会迅速增加表面原子周围缺少相邻原子,有许多空虚键,不饱和,易与其他原子相结合而稳定下来,表现出很高的化学活性。,纳米颗粒表面活性高金属的纳米颗粒在空气中会燃烧无机的纳米颗粒暴露在空气中会吸附气体并与之反应,体积效应,当纳米材料的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时,周期性的边界条件将会破坏,磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化性及熔点等与普通晶粒相比都有很大变化,这就是纳米材料的体积效应(小尺寸效应)物质本身的性质不变,只是与体积相关的性质发生改变如:半导体电子自由程变小,磁体的磁区变小物质本
5、身性质发生变化,因为纳米粒子是由有限个原子或分子组成,改变了原来由许多原子或分子组成的集体性质纳米材料的主要的特殊性质 特殊的光学、磁学、力学、热学、化学性能,1)特殊的光学性质,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。 在如此小的尺度下,经典理论已不适用,量子效应(Quantum effect)已成为不可忽视的因素,再加上表面积所占的比例大增,物质会呈现出不同于宏观尺度下的物理、化学和生物性质。以黄金为例,当它被制成金纳米粒子(Nanoparticle)时,颜色不再是金黄
6、色而呈红色,说明了光学性质因尺度的不同而有所变化。,体积效应,大块金、银的熔点分别为1063度和960度,但是直径为2nm的金和银纳米颗粒,其熔点分别降为330度和100度!,应用:利用纳米材料熔点低,烧结温度也降低,为粉末冶金提供新工艺利用等离子共振频移随晶粒尺寸变化,制造具有一定频移的微波吸收纳米材料,用于电磁波屏蔽、隐形飞机,2) 特殊的热学性质,3) 特殊的磁学性质,磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,已作成高贮存密度的磁记录磁粉,大量应用于磁带、磁盘、磁卡以及磁性钥匙等。利用超顺磁性,人们已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体。,新型纳米材料硬盘,磁化颗粒更小,且排列均匀容量增加100多
7、倍,4) 特殊的力学性质,陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的韧性。,纳米韧性陶瓷,5)特殊的化学性能,纳米材料的比表面积体积很大,因此它具有相当高的化学活性,在催化、敏感和响应等性能方面显得尤为突出。,薄膜表面纳米Tio2催化剂,量子尺寸效应,纳米粒子尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由连续能级变为分立能级的现象称为量子尺寸效应,为能级间距为费米能级为总原子数,宏观物质包含无限个原子,能级间距趋
8、向于0纳米材料原子数有限,即N值很小,导致能级间距有值,即能级间距发生分裂,能级平均间距与纳米粒子中自由电子的总数成反比量子尺寸效应最直接的影响是纳米材料吸收光谱的别界蓝移,宏观量子隧道效应,微观粒子具有贯穿势垒能力的效应称为隧道效应近年来,人们发现,一些宏观量,如微粒的磁化强度、量子相干器件中的磁通量等也具有隧道效应,它们可以穿越宏观体系而发生变化,称之为宏观的量子隧道效应,是指由纳米结构单元构成的任何类型的材料,如金属、陶瓷、聚合物、半导体、玻璃和复合材料,纳米级的结构单元,纳米粒子(零维结构体系)碳纳米管(一维结构体系) 石墨烯(二维结构体系) 又是由原子和分子组成,纳米材料,目的:通过
9、改变纳米结构单元的大小,控制内部和表面的化学性质,控制它们的组合,设计材料的特性和功能。,准一维纳米材料,指在两维方向上为纳米尺度,长度为微米级、毫米级的新型纳米材料,碳纤维,碳纤维布,碳纤维手套,1970,法国科学家首次研制7nm的碳纤维,近10年,多种准一维纳米材料被合成,如纳米棒、纳米线、半导体纳米量子线、纳米线阵列,碳纳米管,碳纳米管是直径一般为0.4-30nm的圆筒形碳材料,它的平面分子结构类似六角形金属丝网上布满了碳原子。,碳纳米管具有良好的热传导性、导电性以及强度,质地轻巧,富有弹性。粗细只有头发丝的万分之一,是一种在电子器件、超薄显示器、燃料电池、储氢材料等领域具有广泛应用前景
10、的材料。,碳纳米管光谱图,双层碳纳米管,阵列碳纳米管膜上成功构筑三维规则图案,不同的碳纳米管吸收和散发的光的不同波长,碳纳米管光谱可以快速确定纳米管样品的构成。,名古屋大学开发出 “脉冲电弧放电法” 新型碳纳米管制造工艺,并成功地以超过95%的高纯度制造出双层碳纳米管。解思深等成功合成世界上最长的碳纳米管。,用碳纳米管制成像纸一样薄的弹簧,莫斯科大学的研究人员为了弄清纳米管的受压强度,将少量纳米管置于29Kpa的水压下(相当于水下18000千米深的压力)做实验。不料未加到预定压力的1/3,纳米管就被压扁了。他们马上卸去压力,它却像弹簧一样立即恢复了原来形状。应用:科学家得到启发,发明了用碳纳米
11、管制成像纸一样薄的弹簧,用作汽车或火车的减震装置,可大大减轻车辆的重量。,利用碳纳米管线的记忆效应制备碳纳米管弹簧,碳纳米管场发射显示器,1999年韩国,2000年日本制成显示器样管,纳米管做成的“纳米秤”,更令人惊奇的是,最近美国、中国、法国和巴西科学家用精密的电子显微镜测量纳米管在电流中出现的摆频率时,发现可以测出纳米管上极小微粒引起的变化,从而发明了能称量亿亿分之二百克的单个病毒的“纳米秤”。这种世界上最小的秤,为科学家区分病毒种类,发现新病毒作出了贡献。,石墨烯 一种二维纳米材料,是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片
12、。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。英国曼彻斯特大学科学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫发现 石墨烯具有非同寻常的导电性能、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性,最薄、最坚硬的物质。有望在现代电子科技领域引发一轮革命。,石墨烯,获得2010年度诺贝尔物理学奖,半导体压电型纳米环,美国亚特兰大佐治亚理工学院王中林教授领导的研究小组在世界上首次得到具有压电效应的半导体纳米环结构.单晶体,具有压电效应的封闭半导体纳米环,直径,宽度和厚度分别为3um,300nm和15nm这种新型纳米带可以应用于微/纳米机电系统,纳米级传感器,生物细胞探测,是实现纳米尺度上机电耦合的关键结构
13、,30,二.纳米科技历史重大事件,1959年,著名物理学家理查德费曼(Richard Phillips Feynman )设想:有一天如果能按自己的愿望任意摆布原子的排列,人类就将成为真正意义上的“造物主”。这是关于纳米技术最早的梦想。,Richard Phillips Feynman,1982 年,国际商业机器公司(IBM)苏黎世实验室的葛宾尼(Gerd Binnig)博士和海罗雷尔(Heinrich Rohrer)博士共同研制成功了世界第一台新型的表面分析仪器 扫描隧道显微镜( Scanning tunneling microscope,简称STM)。,STM被国际科学界公认为20世纪80
14、年代世界十大科技成就之一,并于1986年获得Nobel物理学奖,平行方向达0.04nm垂直方向达0.01nm,极高的分辨率:,STM能以原子级空间分辨率来观察测试物质的表面原子或分子的几何分布和密度分布,确定物理局域光、电、磁、热和机械特性。直接观察到材料表面的单个原子和原子在表面上的三维结构图像。在观察材料表面原子结构的同时得到材料表面的扫描隧道谱,从而研究材料表面化学结构和电子状态。在多种环境中进行工作,温度可以从绝对零度到上千摄氏度。,STM特点:,33,1990年美国国际商业机器公司(IBM)的艾格勒在镍金属(110)表面用35个氙原子排出“IBM”字样。,低温(4.2K)条件下用ST
15、M移动吸附在Ni(110)表面上的Xe原子,1993年中国科学院北京真空物理实验室操纵原子写出“中国”二字,石墨表面通过搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的中国地图。,1990年7月,第一届国际纳米科学技术会议在美国巴尔的摩举办,标志着纳米科学技术的正式诞生。,1991年,日本科学家饭岛澄男发现碳纳米管,它的质量只有同体积钢的16,强度却是钢的100倍。用碳纳米管做绳索,是唯一可以从月球上挂到地球表面,而不被自身重量所拉断的绳索 。,用纳米碳管建成的地月载人电梯构想图,纳米神算子 分子算盘,1991年,IBM公司的“拼字”科研小组用STM针尖移动吸附在金属表面的一氧化碳分子,拼成了一个大脑袋小人的
16、形象。图中每个白团是单个一氧化碳分子竖在铂表面上的图象,顶端为氧分子,各个分子的间距约0.5nm。这个分子人从头到脚只有5nm高,堪称世界上最小的人形图案。,科学家把碳60分子每十个一组放在铜的表面组成了世界上最小的算盘。与普通算盘不同的是,算珠不是用细杆穿起来,而是沿着铜表面的原子台阶排列的 。,1997年,美国科学家首次成功地用单电子移动单电子,利用这种技术可望在20年后研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的量子计算机。 1999年,巴西和美国科学家在进行纳米碳管实验时发明了世界上最小的 “秤”,它能够称量十亿分之一克的物体,即相当于一个病毒的重量;此后不久,德国科学家研制出能称量单
17、个原子重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创造的纪录。,2000年4月,美国能源部桑地亚国家实验室运用激光微细加工技术研制出智能手术刀,该手术刀可以每秒扫描10万个癌细胞,并将细胞所包含的蛋白质信息输入计算机进行分析判断。2001年纽约斯隆-凯特林癌症研究中心的戴维. 沙因贝格尔博士报道了把放射性同位素锕-225的一些原子装入一个形状像圆环的微型药丸中,制造了一种消灭癌细胞的靶向药物。,三、国外纳米技术发展态势,一、各国竞相出台纳米科技发展战略和计划 (一) 发达国家和地区雄心勃勃 美国早在2000年就率先制定了国家级的纳米技术计划(NNI),其宗旨是整合联邦各机构的力量,加强其在开展纳米尺度
18、的科学、工程和技术开发工作方面的协调。 2003年11月,美国国会又通过了21世纪纳米技术研究开发法案,这标志着纳米技术已成为联邦的重大研发计划,从基础研究、应用研究到研究中心、基础设施的建立以及人才的培养等全面展开。 日本政府将纳米技术视为“日本经济复兴”的关键。第二期科学技术基本计划将生命科学、信息通信、环境技术和纳米技术作为4大重点研发领域,并制定了多项措施确保这些领域所需战略资源(人才、资金、设备)的落实。,欧盟在20022007年实施的第六个框架计划也对纳米技术给予了空前的重视。该计划将纳米技术作为一个最优先的领域,有13亿欧元专门用于纳米技术和纳米科学、以知识为基础的多功能材料、新
19、生产工艺和设备等方面的研究。另外,包括德国、法国、爱尔兰和英国在内的多数欧盟国家还制定了各自的纳米技术研发计划。(二) 新兴工业化经济体瞄准先机 韩国政府2001年制定了促进纳米技术10年计划。 2002年颁布了新的促进纳米技术开发法。 2003年又颁布了纳米技术开发实施规则。 韩国政府的政策目标是融合信息技术、生物技术和纳米技术3个主要技术领域,以提升前沿技术和基础技术的水平。 中国台湾自1999年开始,相继制定了纳米材料尖端研究计划、纳米科技研究计划,这些计划以人才和核心设施建设为基础,以追求“学术卓越”和“纳米科技产业化”为目标,意在引领台湾知识经济的发展,建立产业竞争优势。,三、国外纳
20、米技术发展态势,二、纳米科技研发投入一路攀升 美国的公共纳米技术投资最多。从2000年的2.2亿美元增加到2003年的7.5亿美元,2005年将增加到9.82亿美元。在20052008财年联邦政府对纳米技术计划投入37亿美元,而且这还不包括国防部及其他部门将用于纳米研发的经费。 日本目前是仅次于美国的第二大纳米技术投资国。早在20世纪80年代就开始支持纳米科学研究,近年来纳米科技投入迅速增长,从2001年的4亿美元激增至2003年的近8亿美元,而2004年增长20%。 在欧洲,根据第六个框架计划,欧盟对纳米技术的资助每年约达7.5亿美元,有些人估计可达9.15亿美元。另有一些人估计,欧盟各国和
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