纳米结构和纳米材料的应用.ppt
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1、第十四章 纳米材料和纳米结构的应用,第十四章 纳米结构和纳米材料的应用,特点及应用前景:纳米材料具有奇特的物理化学特性,因此在信息,生物技术,能源,环境,制造和国防等领域具有广泛应用前景,而且在很多方面也取得初步成果纳米材料为实现材料的小型化,智能化,元件的高集成,高密度存储和超快传输提供了可能性。,1 量子磁盘与高密度磁存储 2 高密度记忆存储元件 3 单电子晶体管的用途 4 高效能量转化纳米结构 5 超微型纳米阵列激光器 纳米结构的应用 6 光吸收的过滤器和调制器 7 微型传感器 8 纳米结构高效电容器阵列 9 超高灵敏度电探测器和高 密度电接线头 10 纳米结构离子分离器 1 陶瓷增韧
2、2 磁性材料 3 纳米微粒的活性及其在催 纳米材料的应用 化方面的应用 4 在生物和医学上的应用 5 光学应用 6 在其他方面的应用,一、纳米结构的应用,1.量子磁盘与高密度磁存储 计算机中具有存储功能的磁盘发展总趋势是尺度不断减小,存储速度快速提高,人们曾经试图通过减小磁性材料的颗粒尺寸继续提高磁盘的存储密度,但受到超顺磁性的限制.1995年,人们根据需要设计新型的纳米结构,提高磁存储密度,1997年,量子磁盘问世,使磁盘的尺寸比原来的磁盘缩小了10000倍,磁存储密度达到4xl011bit/in2,1997年,密尼苏达(Minnesota)大学电子工程系纳米结构实验室成功制备了纳米结构的磁
3、盘,尺寸为100nmxl00nm,它是由直径为10nm,长度为40nm的Co棒按周期为40nm排列成阵列(如右图).这种磁性的纳米棒阵列实际上是一个量子棒阵列,它与传统磁盘磁性材料呈准连续分布不同,纳米磁性单元是分离的,因而人们把这种磁盘称为量子磁盘,硬盘的物理结构(以下资料可参看硬盘大世界、优因培少儿科技大全)1、磁头硬盘内部结构磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。传统的磁头是读写合一的电磁感应式磁头,但是,硬盘的读、写却是两种截然不同的操作,为此,这种二合一磁头在设计时必须要同时兼顾到读/写两种特性,从而造成了硬盘设计上的局限。而MR磁头(Magnetoresis
4、tive heads),即磁阻磁头,采用的是分离式的磁头结构:写入磁头仍采用传统的磁感应磁头(MR磁头不能进行写操作),读取磁头则采用新型的MR磁头,即所谓的感应写、磁阻读。这样,在设计时就可以针对两者的不同特性分别进行优化,以得到最好的读/写性能。另外,MR磁头是通过阻值变化而不是电流变化去感应信号幅度,因而对信号变化相当敏感,读取数据的准确性也相应提高。而且由于读取的信号幅度与磁道宽度无关,故磁道可以做得很窄,从而提高了盘片密度,达到200MB/英寸2,而使用传统的磁头只能达到20MB/英寸2,这也是MR磁头被广泛应用的最主要原因。目前,MR磁头已得到广泛应用,而采用多层结构和磁阻效应更好
5、的材料制作的GMR磁头(Giant Magnetoresistive heads)也逐渐普及。,2、磁道当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会相互产生影响,同时也为磁头的读写带来困难。一张1.44MB的3.5英寸软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有成千上万个磁道。3、扇区磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的
6、扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。英寸的软盘,每个磁道分为18个扇区。4、柱面硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。所谓硬盘的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区),只要知道了硬盘的CHS的数目,即可确定硬盘的容量,硬盘的容量=柱面数*磁头数*扇区数*512B。,硬盘是一种主要的电脑存储媒介,由一个或者
7、多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。计算机的外部存储器中也采用了类似磁带的装置,比较常用的一种叫磁盘。将圆形的磁性盘片装在一个方的密封盒子里,这样做的目的是为了防止磁盘表面划伤,导致数据丢失。软盘都有一个塑料外壳,比较硬,它的作用是保护里边的盘片。盘片上涂有一层磁性材料(如氧化铁),它是记录数据的介质。在外壳和盘片之间有一层保护层,防止外壳对盘片的磨损。软盘的读写是通过软盘驱动器完成的。软盘驱动器设计能接收可移动式软盘,目前常用的就是容量为1.44MB的3.5英寸软盘。软盘存取速度慢,容量也小,但可装可卸、携带方
8、便。光盘的存储原理比较特殊,里面存储的信息不能被轻易地改变。也就是说我们常见的光盘生产出来的时候是什么样,就一直是那样了.由于软盘的容量小,光盘凭借大容量得以广泛使用。我们听的CD是一种光盘,看的VCD也是一种光盘.现在一般的硬盘容量在3GB到20多GB之间,软盘的容量为1.44MB多,光盘的最大容量大约是650MB,(DVD盘片单面4.7GB)。计算机的存储器有两类,一类是内部存储器,一断电就会把记住的东西忘光,一类是外部存储器,断了电也能记住。内部存储器嘛,就是内存,它的速度快,但是里面的信息一断电就被没有了,什么也剩不下;,外部存储器呢,主要是磁盘,它所存储的信息不受断电的影响,但是它的
9、速度相对于内存就慢得多了。磁盘又分为两类,一类是硬盘,一类是软盘 硬盘的容量比较大,也就是说它能记录的信息比较多,而且一般都装在机箱里面。软盘的容量就相对比较小了,一般放在机箱外面。计算机上有个特殊的地方叫做软盘驱动器,要用软盘的时候就把它放进这个地方,不用的时候可以很方便地拿出来带走。硬盘在机箱里面负责储存数据,而软盘用来搬运数据,硬盘的容量大,软盘的容量小,这就是它们的区别,另外硬盘的存取速度比软盘快得多。平时我们用的音乐CD、VCD影碟都是光盘,电脑上用的软件光盘和它们外表看起来是一样的,而且CD和VCD都可以在电脑上使用。一般的光盘都是只能读不能写的光盘的存储原理比较特殊,里面存储的信
10、息不能被轻易地改变。也就是说我们常见的光盘生产出来的时候是什么样,就一直是那样了,有一种特殊的光盘CD-R是可以写的,但需要使用“光盘刻录机”才能把文章写到CD-R光盘上。,2.磁性材科,(1)巨磁电阻材料 磁性金属和合金一般都有磁电阻现象,所谓磁电阻是指在一定磁场下电阻改变的现象,人们把这种现象称为磁电阻,所谓巨磁阻就是指在一定的磁场下电阻急剧减小一般减小的幅度比通常磁性金属与合金材料的磁电阻数值约高10余倍 我国科技工作者在颗粒膜巨磁阻研究方面取得了进展,在颗粒膜的研究中发现了磁电阻与磁场线性度甚佳的配方与热处理条件,为发展新型的磁敏感元件提供了实验上的依据,(2)新型的磁性液体和磁记录材
11、料 关于磁性液体,1963年美国国家航空与航天局的Papell首先采用油酸为表面活性剂,把它包覆在超细的Fe3O4微颗粒上(直径约为10nm),并高度弥散于煤油(基液)中,从而形成一种稳定的胶体体系在磁场作用下,磁性颗粒带动着被表面活性剂所包裹着的液体一起运动,因此,好像整个液体具有磁性,于是,取名为磁性液体.,3.高密度记忆存储元件 记忆存储元件发展趋势是降低元件尺寸,提高存储密度,铁电材料,特别是铁电薄膜是设计制造记亿存储元件的首选材料1998年德国马普学会微结构物理研究所(德国Halle)利用自组织生长技术在铁电膜上成功合成了纳米Bi2O3有序平面阵列,铁电薄膜选用钛酸铋和钽酸锶铋,纳米
12、Bi2O3属于能导电的相,记忆元件尺寸比NEC的小50倍,达到了14nmX14nm,芯片的存储密度达1Gbit/in2因此,纳米结构有序平面阵列体系是设计下一代超小型、高密度记亿元件的重要途径,4.单电子晶体管的用途单电子晶体管的用途很多,其中包括下面三方面的应用:(1)单电子记忆 依据单电子晶体管“库仑岛”上存在或缺乏一个电子的状态变化,单电子晶体管可用作高密度信息存储的记忆单元所以单电子晶体管可以发展成未来数字电脑的标准部件。(2)超敏感电流计 由图142可以看出,外加一个磁场(约2T),使单电子晶体管从超导态转变为正常态时,只要“栅”电极上有e/2电荷量的改变,约109电子/s的电流就可
13、以通过器件,利用这个性质即电荷的高灵敏度,可以制成高精度的电流计。,(3)微波探测 单电子晶体管对微波很敏感.超导单电子晶体管在黑体辐射下,光子辅助隧穿会影响这个系统的电荷迁移,只要有微量的微波辐射,器件的电子性质会出现新的特征单电子晶体管的特性通常在稀释制冷机内进行测量,真空室表面温度为4K当用微波进行辐照时,辐射能通过导线与器件耦合处于超导态的单电子晶体管器件吸收了频率为约80GHz的辐射后,使原先在Q00,且能量上被禁止的单电子隧穿过程得以进行,此时,在电流曲线上可观察到一个小的库珀对隧穿产生的电流峰.此峰的高度与被吸收微波的功率成正比,电流对功率的感应率为约3x105Aw.有此特性微波
14、探测才能得以实现.,5.高效能量转化纳米结构,(1)高效再生锂电池 目前具有再生能力的电池得到了广泛应用,锂电池即是具有再生能力的电池,具有高能量密度.提高锂电池效率只在于工作电极的设计.工作电极的功能是充电时,有更多的Li离子被储存到工作电极中,放电时,Li离子由工作电极经电解液迁移到另一电极Li丝上人们开始采用纳米结构代替多孔材料20世纪90年代末,复合纳米结构作为锂电的工作电极在实验室研制成功.离子储存材料具有低电导率,1998年美国又报道了高能量密度的锂电池工作电极研制成功分析目前研究现状和发展趋势,高效锂电池的工作电极采用纳米结构指日可待.,(2)太阳能电池太阳能是人类取之不尽用之不
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