纳米大科学.ppt
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1、纳米科学与纳米技术,1 纳米世界里的大科学 纳米科学与技术简称纳米科技,是一项新兴的科学研究,纳米科技值得一搏,但不是每个参入者都有把握赌赢。,1.1 人类对自然界的认识 人类对自然世界的认识始于宏观物体又溯源于原子、分子等微观粒子,然而对纳米微粒却缺乏深入细致的研究。客观世界,主要为两个层次:一是宏观领域,二是微观领域。在宏观领域和微观领域之间,存在着一片有待开拓介观领域,也称为中等尺度领域。纳米微粒是自然界物质结构的一个层次,它的尺度大于原子簇,一般在1100nm之间。纳米微粒属于原子簇与宏观物体交界的过渡区域。从微观或宏观看,这种系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统。,这个领域包括了
2、从微米、亚微米,纳米到团簇尺寸的范围,介观领域中出现了许多奇异的崭新的物理、化学特性,成为当今凝聚态物理学的热点。凡是出现量子相干现象的体系统称为介观体系,包括团簇、纳米体系和亚微米体系。由于纳米体系和团簇特殊物理性质,又是介观领域研究的重点。1.2 纳米科学与技术研究的尺度 纳米尺度范围一般从形式上界定为1100nm左右,但并非严格的科学界定,应根据不同研究领域,根据纳米尺度范围内物理、化学等特性确定。原子是组成物质的基本单位,原子的不同方式排列使自然界多姿多彩。1959年,美国物理学家理查德费曼设想,在原子和分子水平上操纵和控制物质。,纳米科技使能够直接利用原子、分子制备出仅含几十个到几万
3、个原子的纳米微粒,把它作为基本单元,适当排列成一维的量子线、二维的量子面、三维的纳米固体。纳米固体有一般晶体材料和非晶体材料都不具备的优良特性,它的出现使凝聚态物理理论受到了挑战。纳米科技是现代科学和先进技术结合的产物,它不仅为人类提供新颖的装置,而且在物理学、化学、生物学、材料学、矿物学等领域中有广阔的前景,对于基础科学、应用科学研究来说都有重要意义。,1.3 纳米科学与技术的未来 微米科技在二十世纪七十年代以来的信息科学中占有中心地位,新兴纳米科技在新的二十一世纪信息科学中将起革命性的作用。纳米材料,将是二十一世纪新兴材料科学和技术发展的一个新的方向。大量研究证明,生物克隆、生物病毒、胶体
4、化学、团簇结构、粘土矿物、多元配合物合成等,都是与纳米尺度密切相关的研究,不必从形式上再加上一顶纳米桂冠,但从纳米科学和技术进行再深入研究,可能会有新的发现与新的突破。新兴的纳米科学和技术的发展,开辟了纳米物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米矿物学研究的新领域。纳米微粒的结构研究,将促使物理学、化学、材料科学、矿物学工作者认识改造客观世界进入一个新层次,将使自然科学和技术等向更高层次发展。,1.4 纳米物质结构 纳米微粒在一定压力和温度作用下生成纳米固体,它是由两种组元构成:一是具有纳米尺度的颗粒,称为“颗粒组元”,它由颗粒中的所有原子构成;一是这些颗粒之间的分界面,称为“界面组元”。纳米固体颗
5、粒极小,界面组元所占的比重显著增大。纳米微粒直径为5nm时,界面组元的体积将占全部体积的50左右。纳米固体中一半左右的原子是分布在界面内,这样大量的纳米微粒又使得纳米固体每立方厘米体积内就存在有1019个不同的界面结构,纳米固体中的界面组元就是所有这些界面结构的组合,且所有界面原子间距又各不一样。所以,这些界面的平均结果将导致各种可能的原子间距取值在界面组元均匀分布。界面组元内的原子排列无序度、混乱度高于传统晶态和非晶态。,由于纳米微粒的物相不同,纳米固体可分为纳米晶体和纳米非晶体。纳米微粒具有长程有序的晶态结构或短程有序的非晶态结构,而微粒间的分界面是既没有长程有序也没有短程有序的无序结构。
6、这种结构的特点是:有序部分尺寸极小,一般为515nm,含有的分子很少(约几百个分子),界面部分占总体积的百分比很大(约50),缺陷结构极多(大于70)。纳米微粒、纳米固体和纳米结构材料的基本特性是,小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应,使纳米微粒、纳米固体和纳米结构材料等呈现出许多奇异的物理、化学性质。纳米固体的重要特性受4个方面影响:,1)小尺寸效应 当纳米微粒的尺寸与光波的波长、传导电子德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,周期性的边界条件将被破坏,声、光、电、磁、热力学等特性均会出现新的小尺寸效应。2)表面与界面效应 纳米微粒尺寸小、
7、表面大,位于表面的原子占相当大的比例,见表。表 纳米微粒尺寸与表面原子数的关系纳米微粒尺寸/nm 包含总原子数 表面原子所占比例/10 3104 20 4 4103 40 2 2.5102 80 1 30 99,*如粒径为4nm的微粒,包含4 000个原子,表面原子占40;*粒径为1nm的微粒,包含30个原子,表面原子占99。随着粒径的减小,表面原子所占比例迅速增大,这是由于粒径小,表面原子增多所致。*例如,粒径为10nm时,比表面积为90m2g;*粒径为5nm时,比表面积为180m2g;*粒径下降到2nm,比表面积增至450m2g。这样高比例的比表面积,使处于表面的原子数越来越多,增大了纳米
8、粒子的活性。例如,*金属的纳米粒子在大气中会燃烧,*无机材料的纳米粒子在大气中会吸附气体并与之进行反应。这种表面原子的活性,不但引起纳米粒子表面原子输送和构型的变化,同时也引起表面电子自旋构像和电子能谱的变化。上述情况,被称之为“表面与界面效应”。,3)量子尺寸效应 所谓量子尺寸效应,是指当粒子尺寸下降到最低值时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象。纳米微粒中所含原子数有限,这就导致能级间距发生分裂。而当颗粒中所含原子数随着尺寸减小而降低时,费米能级附近的电子能级将由准连续态分裂为分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量或超导态的凝聚能时,就导致纳米微粒磁、光
9、、声、热、电以及超导电性与宏观特性有显著不同,称为“量子尺寸效应”。4)宏观量子隧道效应 微观粒子具有贯穿势垒的能力,称为隧道效应。近年发现一些宏观量,如微粒的磁化强度、量子尺寸效应通量等具有隧道效应,称为“宏观量子隧道效应”。宏观量子隧道效应的研究对基础研究及应用都有重要意义。,小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应是纳米微粒与纳米固体的基本特性,它使纳米微粒和纳米固体呈现许多奇异的物理、化学性质。人类对矿物学的认识,往往注重宏观矿物单体、聚合体的形态及有关特性,注重微观矿物成分及原子排列的情况,而对于纳米矿物微粒、纳米矿物固体、纳米矿物结构缺乏深入细致的研究。在传统矿物
10、学研究中,把矿物看成理想的晶体点阵,但在纳米矿物学中则着重研究纳米矿物微粒、纳米矿物固体和纳米矿物结构特征以及与此有关的岩石学、矿床学、构造地质学、地球化学等地质学科。在一些特定的物理化学条件下也会出现纳米微粒聚合体,如:粘土矿物、沸石、胶体矿物、火山熔岩、火山玻璃、陨石玻璃、熔壳、构造岩等中存在着纳米固体物质。纳米科学技术的发展,开创了纳米矿物学研究的新领域。矿物学研究促使矿物学者对自然界的认识改造进入一个新层次,将使地质学科向更高层次发展。,1.5 纳米科技研究领域 纳米科技研究的领域是宏观和微观之间的中间领域,开辟了人类认识世界的新层次,使人们改造自然的能力达到分子、原子水平,标志着自然
11、科学技术发展进入了一个新时代,即纳米科技时代。纳米科技研究主要包括: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;纳米矿物学等等。*美国科学家,利用扫描隧道显微镜(STM)直接操作原子,在镍基板上,移动原子刻出“IBM”字样。*日本科学家将硅原子堆成一个“金字塔”,实现了原子三维空间立体搬迁。*美国的科学家还制造了超快的氙原子开关。*英国科学家制造出一种尺寸只有4nm的复杂分子,具有“开”、“关”的特性。*纳米科技研究工作将可能使美国国会图书馆的藏书全部存储在一个直径仅为0.3cm的硅片上。,*1984年德国格莱特(H.Gleiter)等制造出一种纳米微粒压制
12、烧结而成的纳米固体,*1987年美国西格尔(R.W.Siegel)制造出纳米陶瓷材料,*1988年前苏联制造出千克级的纳米固体,*1990年美国制成纳米晶与多晶的复合材料。*中国科学院在1986年开始了纳米科技研究,制备出了纳米微粒,纳米固体。*纳米生物学是在纳米尺度上认识生物大分子的精细结构及其与功能的联系,并在此基础上按自己的意愿进行裁剪和嫁接,制造具有特殊功能的生物大分子,这使生命科学的研究上了一个新的台阶,势必在解决人类发展的一系列重大问题上起到十分重要的作用。纳米科技使基因工程变得更加可控,可根据需要,制造多种多样的生物“产品”,农、林、牧、副、渔业也可能因此发生深刻变革,人类的食品
13、结构也将随之发生变化。纳米生物工程、化学工程合成的“食品”,将极大丰富食品的数量和种类。,纳米科技的出现可能为解决人类由于人口迅长所面临刻不容缓的问题提供新途径。纳米微机械和机器人是十分引人注目的研究方向,纳米生物机器和纳米生物部件零件的研制,用原子和分子直接组装成纳米机器不但其速度、效率比现有机器大大提高,而且应用范围之广,功能之特殊、污染程度之低是现有机器人无法比拟的。纳米生物“部件”与纳米无机化合物及晶体结构“部件”相组合,用纳米微电子学控制形成纳米机器人,尺寸比人体红血球小,这种纳米机器人的问世将使未来高技术出现新的飞跃,人类的医疗也因之发生深刻的革命,许多疑难病症将得到解决。医生可以
14、应用纳米机器人直接打通脑血栓,清出心脏动脉脂肪沉积物,也可以通过把多种功能纳米微型机器注入血管内,进行人体全身检查和治疗。,药物也可以制成纳米尺寸,并直接注射到病灶部位,这样可以大大提高医疗效果,减少副作用。C60的开发利用及纳米碳管,是高新纳米材料中精品。目前,纳米科技正处于重大突破的前期,引起关心未来发展的科学家们的思考。美国IBM公司首席科学家Armstrong说:“正像20世纪70年代微电子技术产生了信息革命一样,纳米科技将成为下一世纪信息时代的核心。”科学家钱学森也预言:“纳米和纳米以下的结构是下一阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,将是21世纪又一次产业革命。”纳米新科技将成
15、21世纪科学的前沿和主导科学。目前正处于基础研究阶段,是物理、化学、生物、材料、电子等多种交叉汇合点。,1.6 纳米科学和技术的问世 A.爱因斯坦在其博士论文中,依据糖在水中扩散的实验,计算出一个糖分子的直径大约为1nm。1nm是1m的十亿分之一,是微观尺度的核心。10个氢原子一个个并排起来,其宽度就是1nm,相当于一个针头大小的百万分之一,一般细菌的长度的千分之一。在A.爱因斯坦发表这一卓越见解将近100年后,纳米尺度在科学研究中的重要性迅速地膨胀起来。如果爱因斯坦今天是一位正在寻找其事业方向的研究生,他的博士导师或许会劝诫催促他考虑微观的东西:“去搞纳米科技吧,爱因斯坦!”。纳米科技是继生
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