《零维纳米材料制备》PPT课件.ppt
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1、纳米材料与纳米技术,NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY,2.零维纳米材料的合成与制备,主讲人:吕 军,西南交通大学材料科学与工程学院,E-mail:,周瑞发 韩雅芳 陈祥宝 纳米材料技术 国防工业出版社 2003,贾宝贤 李文卓 微纳米科学技术导论 化学工业出版社 2007,纳米材料的研究对象包括纳米颗粒或纳米粉体;纳米颗粒组成的薄膜与块体(含纳米晶、纳米相、纳米非晶等);纳米丝、纳米管等一维材料;组装或自组装纳米材料;纳米微孔或多孔材料。纳米材料的制备方法从技术上看已经比较成熟,相当多的方法已用于规模生产,总体上可分为两类即物理法和化学法。,概 述,纳米材料的制
2、备方法与特点,纳米材料的合成与制备有两种途径:从下到上和从上到下的途径,所谓从下到上,就是先制备纳米结构单元,然后将其组装成纳米材料。例如,先制备成纳米粉体再将其固化成纳米块体,或直接将原子和分子组装成纳米结构。所谓从上到下,就是先制备出前驱体材料,再从材料上取下有用的部分。从上到下的典型例子就是用高能球磨法制备纳米粉体。此外,还可以通过光刻技术在该材料上形成所需的纳米结构和图案。,美国“明尼苏达大学纳米结构实验室”从1995年开始进行了开创性的研究,他们提出并展示了一种叫做“纳米压印”(nanoimprint lithography)的新技术。,零维纳米结构单元,零维纳米结构单元的种类和称谓
3、多种多样,常见的有纳米粒子(Nano-particle)、超细粒子(Ultrafine Particle)、超细粉(Ultrafine Powder)、烟粒子(Smoke Particle)、人造原子(Artificial Atoms)、量子点(Quantum Dop)、原子团簇(Atomic Cluster)及纳米团簇(Nano-cluster)等,它们之间的不同之处在于各自的尺寸范围稍有区别。零维纳米结构单元具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应等,因而呈现出许多特有的性质。例如,纳米粒子的吸附性比相同材质的本体材料更强,纳米粒子的表面活性使得它们更容易团聚,从而形成带有若干
4、连接界面的尺寸较大的团聚体。,量子点是准零维的纳米材料,由少量的原子所构成。粗略的说,量子点的三个维度的尺寸都在100纳米以下,外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应特别显著。由于量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能级结构,因此量子点又被称为“人造原子”。科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在21世纪的纳米电子学上有极大的应用潜力。,在一般的材料中,电子的波长远小于材料的尺寸,因此量子局限效应不显著。如果将某一个维度的尺寸缩到小于一个波长,此时电子只能在另外两个维度所构成的二维空间中自由运动,这样的系统我们称之为量子井;如果我
5、们再将另一个维度的尺寸缩到小于一个波长,则电子只能在一维方向上运动,我们称之为量子线;当三个维度的尺寸都缩到一个波长以下时,就成为量子点了。由此可知,真正的关键尺寸是由电子在材料内的费米波长决定。,量子点,团簇,由几个或上千个原子或其结合态单元相互作用结合在一起而形成的相对稳定的化学单元。其大小属纳米级(10-9m)。原子簇:金属簇 Lin,Cun,Hgn 非金属簇 Cn,Nn,Arn 分子簇:(H2O)n 团簇是众多纳米材料的基础。当前最大的原子团簇有C60,由20个六边形,12个五边形组成足球结构中空球形分子组成,直径为0.7nm。,12个五边形和20个六边形,化学家们可以在碳球中嵌入金属
6、和稀有惰性气体,富勒烯 碳元素存在的第三种形态,1985:C60-discovered(Nature 318,162)1990:C60-macroscopic scale synthesis(Nature 347,354)1991:Carbon nanotubes discovered(Nature 354,56)1996:Noble prize for C60,C60 分子模型,Prof.Robert F.Curl,JrRice University,HoustonTX,USA,Prof Sir Harold W.KrotoUniversity of Sussex Brighton,Engl
7、and,Prof.Richard E.SmalleyRice University,HoustonTX,USA,The Nobel Prize in Chemistry 1996,for their discovery of fullerenes,C60 晶体,C60固态晶体呈现的面心立方晶格结构(153K温度下),以往最大的富勒烯单晶的直径仅为6mm,浙江大学的科学家制取直径为1.3cm的高品质单晶,走在世界前列。,C60的晶体照片,C60掺杂钾、铷等有超导性,超导起始温度达到18K。北大和科学院合作制得Rb3C60,超导起始温度高达28K,领先于世界先进水平。,C60家族,C60、C70、
8、C1000000的实物图,零维纳米材料制备技术PREPARATION TECHNOLOGIES FOR NANO-PARTICLES,气相法,1、气相中蒸发法2、化学气相反应(化学气相沉积)法3、化学气相凝聚法4、溅射法,固相法,1、热分解法2、固相反应法3、火花放电法4、球磨法,液相法,1、沉淀法 6、氧化还原法2、水解法 7、乳化法3、喷雾法 8、溶胶凝胶法等4、溶剂热法(高温高压法)5、蒸发溶剂热解法,气相法制备纳米材料,1、气相中蒸发法:在惰性气体或活泼性气体中将金属、合金或陶瓷蒸发气化,然后与冷惰性气体冲突,冷却、凝结(或与活泼性气体反应后再冷却凝结)成纳米微粒。原理:蒸发过程中,由
9、原物质发出的原子由于与惰性气体原子碰撞迅速损失能量而冷却,这种有效的冷却过程在原物质蒸汽中造成很高的局域过饱和,导致均匀成核。一般先形成原子簇,再形成单个纳米微粒。,气体冷凝法(高频感应加热法)制备纳米微粒的模型图,气相中蒸发法特点:纳米微粒表面清洁粒度整齐、分布窄粒度容易控制,气相中蒸发法加热方式(分类):,电阻加热法高频感应加热法等离子体加热法电子束加热法,激光加热法通电加热蒸发法流动油面上真空沉积法爆炸丝法,2、化学气相反应(化学气相沉积)法:利用挥发性金属或非金属化合物的蒸汽,通过化学反应生成所需要的化合物,在保护气体环境下快速冷凝,从而制备纳米微粒。,气相合成法,气相分解法,3、化学
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