纳米材料与纳米技术的基本概述.ppt
《纳米材料与纳米技术的基本概述.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纳米材料与纳米技术的基本概述.ppt(47页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、纳米材料与纳米技术,NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY,1.纳米材料与纳米技术的基本概述,主讲人:吕 军,西南交通大学材料科学与工程学院,E-mail:,课程中文名称:纳米材料与纳米技术课程英文名称:Nanomaterials and Nanotechnology课程编号:H01217课程类型:硕士专业优选课总学时数:34学 分:2学分开课学期:2学期考核方式:考试适用专业:材料加工工程、材料科学与工程、材料科学与工程一级学科、材料物理与化学、材料学开课院系:材料科学与工程学院开课地点:4305A任课教师:吕军,课程基本信息,课程的性质和任务,本课程是硕士研究生的
2、一门专业优选课,它研究了纳米材料的结构和性能及制备方法,以及纳米材料的应用以及纳米科技的新进展。本课程主要任务是使学生对纳米材料这样一种新的材料具有一个比较广泛的了解。为以后工作、学习及毕业论文实验提供必要的知识面和方法。,建议教材及主要参考书,教材:周瑞发 韩雅芳 陈祥宝 纳米材料技术 国防工业出版社 2003参考书:1徐云龙 赵崇军 钱秀珍 纳米材料学概论 华东理工大学出版社 2008年2.贾宝贤 李文卓 微纳米科学技术导论 化学工业出版社 20073.江雷 冯琳 仿生智能纳米界面材料 化学工业出版社 20074丁秉钧 纳米材料 机械工业出版社 20045许并社等 纳米材料及应用技术 化学
3、工业出版社 2004,周瑞发 韩雅芳 陈祥宝 纳米材料技术 国防工业出版社 2003,纳米概念(nano-conception),1 纳米等于10亿分之1米 约为人发直径的1/80000,105,RFeynman,美国物理学家、诺贝尔奖获得者理查德费曼在1959年美国物理学协会会议上所作的题为“Theres Plenty of Room at the Bottom”的演讲,他指出:“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”,“如果我们对物体微小规模上的排列作某种控制,我们就能使物体得到大量异常的性能,看到材料性能产生丰富的变化”。预言中指的材料即是现在的纳米材料。,
4、纳米材料的起缘,什么是纳米材料?,纳米材料是旨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。纳米尺度:0.1100nm零维纳米材料:三维空间尺度均在纳米尺度(粉体、原子团簇、人造超原子、纳米孔洞等)一维纳米材料:在空间有两维处于纳米尺度(纳米丝、纳米棒、纳米管等)二维纳米材料:在三维空间中有一维处于纳米尺度(超薄膜、多层膜、超晶格等),Question:什么是三维纳米材料(纳米块体)?,如果在X、Y和Z三个方向上都很大,但是这种材料的组成部分是纳米孔、纳米粒子或纳米线,我们称为三维纳米结构材料。,单一的V2O5纳米片晶可以组装成具有鸟巢状(b)、线团状(c)和刺猬状(d
5、)的空心微球。,纳米技术的起缘,日本学者Taniguchi于1974年在东京举办的有关生产工程的国际会议上,提交了题为“On the basic concept of nano-technology”一文,“纳米技术(nano-technology)”一词首次面世。1987年英国Franks Albert教授定义纳米技术为“在0.1100纳米尺度范围起关键作用的技术”。,什么是纳米技术?,美国有关纳米科学、工程和技术的部际间工作组给出了目前通用的纳米技术的定义:纳米技术是直接在原子和分子尺度上控制材料和器件的技术(Siegel et al,1999)纳米技术全概念(中国):在纳米尺度内通过对物
6、质反应、传输和转变的控制来创造新材料、开发新器件及充分利用其特殊性能,并探索在纳米尺度内物质运动的新规律和新现象。,纳米技术研究可采取top down和bottom up两种方式。top down方式是利用机械和蚀刻技术等制造纳米尺度结构,是从大做到小的技术。而bottom up是在原子和分子尺度创造有机和无机结构,是从小做到大的技术。,2月21日出版的自然杂志在Research Highlights栏目(Nature,Vol.451,p868,Feb.21,2008)以Lithography:Luminous Lizards为题报道中国科学院理化技术研究所利用多光子纳米加工技术进行纳米复合材
7、料三维微纳结构加工研究取得的进展。他们利用纳米粒子尺寸可控原位合成技术与多光子三维微纳结构加工技术,制备出了包括具有多种颜色荧光的细胞尺寸三维微米牛等多种三维微结构,并发现在尺寸较小部位具有较强的发光强度。自然杂志在Highlight中指出,上述动物造型在原理上证明:此方法可被用于制备微型发光器件。,纳米技术的主要内涵纳米材料学纳米化学纳米物理学纳米生物学纳米电子学纳米力学纳米加工学.,纳米结构 以纳米尺度的物质单元为基础,按一定规律构筑或营造的一种新体系。包括:自组装纳米结构:通过弱的和较小方向性的非共价键如H-Bond,Van de Wals Force and weak Ion Bond
8、 协同作用,把原子、离子或分子连结在一起构成一个纳米结构或纳米体系。这种结构或体系具有纳米材料特有的效应。人工组装纳米结构:主要有模板合成(碳纳米管模板,介孔模板,分子筛模板等),微细加工(电子束、X射线光刻,纳米压印术,束流加工,LIGA技术等);原子、分子操纵。,组装改变纳米结构,纳米材料与结构的奇异特性,小尺寸效应高表面效应体积效应量子尺寸效应宏观量子隧道效应介电限域效应库仑堵塞效应,纳米技术为什么引起重视纳米效应,小尺寸效应:纳米微粒尺寸相当或小于光波波长、传导电子的德布罗意波长、超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸时,表现出新的光、电、声、磁、热力学等效应。原 因:晶体周期性边界
9、条件被破坏,材料表层附近原子密度减小所致。,高表面效应:纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径减小而急剧增大。由于表面原子数增多,表面原子配位数不足和高的表面能,使这些原子易于其它原子结合而稳定下来,从而具有很高的化学活性。引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化;纳米微粒表面原子输送和构型的变化。,Cubic,Nano-,粒径/nm,体积效应:由于纳米粒子的体积极小,许多现象不能用有无限个原子的块状物质的性质加以说明,即称为体积效应。,久保(Kubo)理论把金属纳米粒子靠近费米面附近的电子状态看作是受尺寸限制的简并电子态,假设它们的能级为准粒子态的不连续能级,并认为相邻电子能级间距和粒径d存在
10、以下关系:,式中N为一个金属纳米粒子的总导电电子数;V为纳米粒子的体积;EF为费米能级。随着粒径减小,能级间隔增大,电子移动困难,电阻率增大,从而使能隙变宽,金属导体将因此而变成绝缘体。,V-1 1/d3,宏观物体N;纳米材料,N较少.,量子尺寸效应: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,必须考虑量子效应。即导致纳米微粒的磁、光、声、热、电、超导电性与宏观特性的显著不同,即称量子尺寸效应。例如,颗粒的磁化率、比热容与所含电子的奇、偶数有关,相应会产生光谱线的频移,介电常数变化,催化性质不同等。,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。人们发现微
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 材料 纳米技术 基本 概述

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6427998.html