纳米科学与技术导论第一章.ppt
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1、纳米科学与技术,The Small World,个人简介雷鸣,2007年中科院物理研究所纳米物理与器件实验室获理学博士学位。曾先后到香港科技大学和香港中文大学从事博士后研究工作。现为北京邮电大学理学院岗位特聘教授,博士生导师。至今在Scientific Reports、J.Power Sources、J.Membrane Sci.、Int.J.Hydrogen Energy、JACS、ACS Nano、APL、Nanotechnology等国际重要学术期刊上合作发表论文150余篇(第一作者42篇,通讯作者文章35篇),SCI引用1500余次(h因子25),曾主持完成国家自然科学基金青年基金一项
2、,横向课题两项,国家重点实验室开放基金一项,参与完成国家自然科学基金3项,参与完成科技部量子调控重大研究计划项目课题一项。目前主持教育部新世纪优秀人才计划一项,国家自然科学基金面上基金两项,国家重点实验室开放基金一项,横向课题两项。,主要研究方向:纳米材料与器件及其相关基础科学问题主要包括:1.无机光电功能纳米材料及相关光电特性2能量存储与转换材料与器件3新型异质纳米结构光催化材料4有机分子材料与场效应晶体管,本课程的内容,绪论纳米材料 2.1 零维纳米结构:纳米粒子 2.2 一维纳米结构:纳米线、纳米棒、纳米管 2.3 二维纳米结构:薄膜、石墨烯 2.4 特殊纳米材料纳米材料的制备方法纳米材
3、料的表征纳米材料的性能纳米材料的应用,一、绪论,1、引言21世纪是高新技术的世纪,信息、生物和新材料代表了高新技术发展的方向。在信息产业如火如荼的今天,新材料领域有一项技术引起了世界各国政府和科技界的高度关注,这就是纳米技术。纳米技术包含下列四个主要方面:纳米材料、纳米动力学、纳米生物学和纳米药物学、纳米电子学。1、纳米材料:当物质到纳米尺度以后,大约是在0.1100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。日本最早用蒸发法制备超微颗粒,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成
4、纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。磁性材料也是如此,像铁钴合金,把它做成大约20-30 nm大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。原因:磁畴中的单个原子排列的并不是很规则,而单原子中间是一个原子核,外则是电子绕其旋转的电子,这是形成磁性的原因。但是,变成单磁畴后,单个原子排列的很规则,对外显示了强大磁性。这一特性,主要用于制造微特电机。如果将技术发展到一定的时候,用于制造磁悬浮,可以制造出速度更快、更稳定、更节约能源的高速列车。,2、纳米动力学:主要是微机械和微电机,或总称为微型电动机械系统(MEMS)
5、,用于有传动机械的微型传感器和执行器、光纤通讯系统,特种电子设备、医疗和诊断仪器等。用的是一种类似于集成电器设计和制造的新工艺。特点是部件很小,刻蚀的深度往往要求数十至数百微米,而宽度误差很小。这种工艺还可用于制作三相电动机,用于超快速离心机或陀螺仪等。在研究方面还要相应地检测准原子尺度的微变形和微摩擦等。虽然它们目前尚未真正进入纳米尺度,但有很大的潜在科学价值和经济价值。理论上讲:可以使微电机和检测技术达到纳米数量级。,一、绪论,3、纳米生物学和纳米药物学:如在云母表面用纳米微粒度的胶体金固定DNA的粒子,在二氧化硅表面的叉指形电极做生物分子间互作用的试验,磷脂和脂肪酸双层平面生物膜,DNA
6、的精细结构等。有了纳米技术,还可用自组装方法在细胞内放入零件或组件使构成新的材料。新的药物,即使是微米粒子的细粉,也大约有半数不溶于水;但如粒子为纳米尺度(即超微粒子),则可溶于水。纳米生物学发展到一定技术时,可以用纳米材料制成具有识别能力的纳米生物细胞,并可以吸收癌细胞的生物医药,注入人体内,可以用于定向杀癌细胞。4、纳米电子学:包括基于量子效应的纳米电子器件、纳米结构的光/电性质、纳米电子材料的表征,以及原子操纵和原子组装等。当前电子技术的趋势要求器件和系统更小、更快、更冷,更小,是指响应速度要快。更冷是指单个器件的功耗要小。但是更小并非没有限度。,一、绪论,“There is plent
7、y of room at the bottom.”-R.P.Feynman,(Dec 29,1959).,“What would happen if we could arrange the atoms one-by-one the way we want them?”,2.纳米技术的发展历程,纳米技术的灵感,来自于已故物理学家理查德费曼1959年所作的一次题为在底部还有很大空间的演讲。费曼质问道,为什么我们不可以从另外一个角度出发,从单个的分子甚至原子开始进行组装,以达到我们的要求?他说:“至少依我看来,物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。1990年7月在美国巴尔的摩召开了
8、国际第一届纳米科学技术学术会议,正式把纳米材料科学作为材料科学的一个新的分支公布于世。,2.纳米技术的发展历程,1991年:IBM的首席科学家Armstrong曾预言:“我们相信纳米科技将在信息时代的下一个阶段占中心地位,并发挥革命的作用,正如20世纪70年代初以来微米技术已经起的作用那样。”克林顿:纳米技术可能是下个世纪前二十年最重要的技术。,钱学森预言:“纳米和纳米以下的结构是下一个阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,从而将使21世纪又一次产业革命。”1993年,因发明STM而获得Nobel物理学奖的科学家海罗雷尔:微米技术曾同样被认为对使用牛耕地的农民无关紧要。的确,微米与牛毫无关
9、系,但它却改变了耕作方式,带来了拖拉机。,1993年,Rohrer博士写信给江泽民主席。他写道:“我确信纳米科技已经具有了150年前微米科技所具有的希望和重要意义。150年前,微米成为新的精度标准,并成为工业革命的技术基础,最早和最好学会并使用微米技术的国家都在工业发展中占据了巨大的优势。同样,未来的技术将属于那些明智地接受纳米作为新标准、并首先学习和使用它的国家。”这些预言十分精辟的指出了纳米体系的地位和作用。,纳米材料的发展大致可以划分为两个阶段:第一阶段(1991年以前):主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体,合成块体(包括薄膜),研究评估表征的方法,挖掘材料的奇特物理
10、、化学和力学性能。第二阶段(从1991年到现在):纳米组装体系的科学与应用研究。它的基本内涵是以纳米颗粒以及纳米丝、管为基本单元在一维、二维和三维空间组装排列成具有纳米结构的体系的研究。,1 m=103 mm=106 m=109 nm=1010,纳米(Nano meter)又称为毫微米,是一种长度计量单位。,广义地,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或由它们作为基本单元构成的材料。如果按维数,纳米材料的基本单元可以分为三类:(1)零维,在空间三维尺度均在纳米尺度;(2)一维,在空间有两维处于纳米尺度;(3)二维,在三维空间中有一维在纳米尺度。因为这些单元往往具有量子性质,所以对
11、零维、一维和二维的基本单元分别又有量子点、量子线和量子阱之称。,横截面:,长度:几百纳米至几毫米,纳米材料,10 nm,30nm,50 nm,零维:纳米颗粒、原子团簇,一维:纳米丝、纳米棒、纳米带、纳米管 及纳米纤维,ZnO,纳米棒-蒲公英,铋多层纳米带,左:纳米纤维 右:碳纳米管,二维:纳米片、纳米薄膜,三维:Nano-flowers,中科院物理所先进材料与结构分析实验室李超荣副研究员、张晓娜、表面物理国家重点实验室曹则贤研究员通过应力自组装在无机体系Ag/SiOx微米级的内核/壳层结构上成功地获得了三角格子铺排和斐波纳契数花样。,研究内容以Report形式于2005年8月5日发表在Scie
12、nce上。文章发表后在国际上引起了强烈的反响。Nanotechweb 和 ORF ON Science网站当天就分别以“应变的微结构形成类植物花样”和“微观世界的花朵”作了长篇介绍。,Nanobelt/nanoribbon,ZnO,ZnO,纳米块体材料,是以纳米结构单元为基础形成的三维大尺寸纳米固体材料,又叫纳米结构材料。具有三个显著特征:尺寸小于100 nm的原子区域显著的界面原子数组成区域间相互作用按照纳米尺度物质单元的结构状态,可分为:纳米晶材料、纳米非晶态材料、纳米准晶态材料按照组成相的数目,可分为:纳米相材料、纳米复合材料,纳米组装体系:,关于纳米结构组装体系的划分至今并没有一个成熟
13、的看法,根据纳米结构体系构筑过程中的驱动力是靠外因,还是靠内因来划分,大致可分为两类:一是人工纳米结构组装体系,二是纳米结构自组装体系,统称为纳米尺度的图案材料(Patterning materials on the nanometer scale)。纳米结构的自组装体系:通过弱的和较小方向性的非共价键,如氢键、范德华力和弱的离子键协同作用把原子、离子或分子连接在一起构筑成一个纳米结构或纳米结构的花样。人工纳米结构组装体系:按人类的意志,利用物理和化学的方法人工地将纳米尺度的物质单元组装、排列构成一维、二维和三维的纳米结构体系,包括纳米有序阵列体系和介孔复合体系等。这里,人的设计和参与制造起到
14、决定性的作用。,球形颗粒的表面积(A)与直径D2的平方成正比,体积(V)与D3成正比,故其比表面积(AV)与直径成反比。说明表面原子所占的百分数将会显著地增加。对直径大于 0.1微米的颗粒表面效应可忽略不计,当尺寸小于 0.1微米时,其表面原子百分数激剧增长,甚至1克超微颗粒表面积的总和可高达100米2,这时超微颗粒的表面与大块物体的表面是十分不同的。,1.表面效应,纳米材料的特异效应,随着粒径减小,表面原子数迅速增加。这是由于粒径小,表面积急剧变大所致例如,粒径为10 nm时,比表面积为90 m2g,粒径为5 nm时,比表面积为180 m2g,粒径下降到2 nm,比表面积猛增到450 m2g
15、这样高的比表面,使处于表面的原子数越来越多,同时,表面能迅速增加。,由于表面原子数增多,原子配位不足及高的表面能,使这些表面原子具有高的活性,极不稳定,很容易与其他原子结合 金属的纳米粒子在空气中会燃烧;无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进行反应。下面举例说明纳米粒子表面活性高的原因。如图所示的是单一立方结构的晶粒的二维平面团。,由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。如下一系列新奇的性质:,2.小尺寸效应,(1)特殊的光学性质 当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑。,
16、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。利用这个特性可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。还可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等。1991年春的海湾战争,美国F117A型隐身战斗机外表所包覆的材料中就包含有多种纳米超微颗粒,它们对不同波段的电磁波有强烈的吸收能力,以欺骗雷达,达到隐形目的,成功地实现了对伊拉克重要军事目标的打击。,(2)特殊的热学性质 固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的;超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。例如,金的常规熔点为1064,当颗粒尺寸减小到10纳米尺寸时,则降低27,减小到2纳米尺寸时的熔点
17、为327左右。金属纳米颗粒表面上的原子十分活泼。可用纳米颗粒的粉体作为火箭的固体燃料、催化剂。例如,在火箭发射的固体燃料推进剂中添加l重量比的超微铝或镍颗粒,每克燃料的燃烧热可增加 l 倍。,(3)特殊的磁学性质 小尺寸的超微颗粒磁性与大块材料显著的不同;大块的纯铁矫顽力约为 80安/米,而当颗粒尺寸减小到 20纳米以下时,其矫顽力可增加1千倍;若进一步减小其尺寸,大约小于 6纳米时,其矫顽力反而降低到零,呈现出超顺磁性。利用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。,人们发
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- 纳米 科学 技术 导论 第一章
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