《纳米材料讲》PPT课件.ppt
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1、2023/7/31,1,纳米材料综述,Exploring,组员:张跃 杨圣雄 詹先彪 田勇 马文静,2023/7/31,2,Outline,纳米材料的应用,5.,结束语,2023/7/31,3,1.纳米的发展大致分为3个阶段,第一阶段,(1990年即在召开“Nano 1”以前)主要是在实验室探索各种纳米粉体的制备手段研究对象一般局限于纳米晶或纳米相材料。,第二阶段,(从1994年至今)纳米组装体系研究。以纳米颗粒以及纳米丝、管等为基本单元在一维、二维和三维空间组装排列成具有纳米结构的体系的研究。,(1990年1994年)人们关注的热点是设计纳米复合材料。,2023/7/31,4,2 维纳米材料
2、(量子面)纳米薄膜。电子在一个方向的运动受到约束。,1 维纳米材料(量子线)纳米线。电子在两个方向的运动受到约束。,0 维纳米材料(量子点)纳米微粒和原子团簇。电子在三一个方向的运动受到约束,纳米复合材料不同化学成分复合而成或不同 维度纳米单元而成(如1-2维,1-3维,2-3维等,2023/7/31,5,各种方法有各自的特点和适用范围,3.纳米材料的制备,2023/7/31,6,3.1 气相法制备纳米材料,蒸发-冷凝法此种制备方法是在低压的Ar、He 等惰性气体中加热金属,使其蒸发汽化,然后在气体介质中冷凝后形成 5-100 nm的纳米微粒。即通过在纯净的惰性气体中的蒸发和冷凝过程获得较干净
3、的纳米粉体。右图为该方法的典型装置。,2023/7/31,7,3.2 液相法制备纳米材料,1、化学沉淀法包含一种或多种离子的可溶性盐溶液,当加入沉淀刘(如OH-、C2O42-,CO32-等)后,或于一定温度下使溶液发生水解,形成不溶性的氢氧化物从溶液中析出,并将溶液中原有的阴离子洗去,经热分解即得到所得的氧化物粉料。,2、喷雾法是将溶液通过各种物理手段进行雾化获得纳米粒子的一 种化学与物理相结合的方法。它的基本过程包括溶液的制备、喷雾、干燥、收集和热处理,其特点是颗粒分布比较均匀,具体的尺寸范围取决于制备工艺和喷雾 的方法。,压缩气体,2023/7/31,8,3、溶胶凝胶法包括以下几个过程:(
4、1)溶胶的制备。有两种方法制备溶胶:其一.先将部分或全部组分用适当沉淀剂先沉淀出来,经解凝,使原来团聚的沉淀颗粒分散成原始颗粒,因这种原始颗粒的大小一般在溶胶体系中胶核的大小范围,因而可制得溶胶;另一种方法是由同样的盐溶液出发,通过对沉淀过程的仔细控制,使首先形成的颗粒不致团聚为大颗粒而沉淀,从而直接得到溶胶。,(2)溶胶凝胶转化。溶胶中含大量的水,凝胶化过程中,使体系失去流动性,形成一种开放的骨架结构。实现胶凝作用的途径有两个:一是化学法,通过控制溶胶中的电解质浓度来实现胶凝化;二是物理法,迫使胶粒间相互靠近,克服斥力,实现胶凝化。(3)凝胶干燥。在一定条件下(如加热)使溶剂蒸发,得到粉料。
5、干燥过程中凝胶结构变化很大。,2023/7/31,9,3.3 固相法制备纳米材料,高能球磨法是将粗粉体和硬球(钢球、陶瓷球、或玛瑙球)按比例放进球磨机的密封容器内,利用球磨机的转动或振动,使硬球对原料进行强烈的撞击、研磨和搅拌,把金属或合金粉末粉碎为纳米级微粒的方法。,一.机械粉碎(高能球磨)法,滚动球磨,搅拌球磨,振动球磨,2023/7/31,10,二非晶晶化法 非晶晶化法:采用快速凝固法将液态金属制备非晶条带,再将非晶条带经过热处理使其晶化获得纳米晶条带的方法。用非晶晶化法制备的纳米结构材料的塑性对晶粒的粒径十分敏感、只有晶粒直径很小时,塑性较好否则材料变得很脆。因此,对某些成核激活能很小
6、,晶粒长大激活能大的非晶合金采用非晶晶化法,才能获得塑性较好的纳米晶合金。特点工艺较简单,化学成分准确。,2023/7/31,11,三直接淬火法 这是近年来刚刚研制成功的一种新的制备方法,其原理足控制液体合金的淬火速度,获得纳米晶材料。这种方法适用于制备纳米合金大块材料。最近英国、法国、印度和我国利川这种方法已成功地镍等原子NiTi合金加Si的体系中获得了Ti2Ni纳米晶材料。淬火速率的控制是本方法的关键,直接淬火法,2023/7/31,12,1、防紫外线 太阳能对人体有伤害的紫外线主要在300400nm波段,纳米TiO2、ZnO、Fe2O3和纳米云母等都有在这个波段吸收紫外线的特征,将少量纳
7、米微粒添加到化学纤维中,就会产生紫外线吸收现象,从而可以有效保护人体免受紫外线的损伤。右图为抗紫外线的伞及衣服,4.1 在日常生活中的应用,4.纳米材料的应用,2023/7/31,13,2、防电磁辐射 电子产品的普及使得电磁辐射对人体健康造成了巨大威胁,一些纳米微粒如纳米氧化铁,纳米氧化镍等能强烈吸收电磁辐射从而对人体起到防护作用。,防辐射孕妇装,2023/7/31,14,4.2 纳米在陶瓷方面的应用,纳米陶瓷,纳米陶瓷,陶瓷材料在通常情况下呈脆性,由纳米粒子压制成的纳米陶瓷材料有很好的韧性。因为纳米材料具有较大的界面,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
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