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有機(jī)高分子/無機(jī)物雜化納米材料-wenkub

2022-09-12 22:17:12 本頁面
 

【正文】 質(zhì)的聚集態(tài)微粒為納米粒子. ? 納米微粒的特殊性質(zhì): ? 納米微粒表面原子或分子單元在整個(gè)粒子中占有很大的比重,因粒子外層和內(nèi)部性質(zhì)不同,在催化科學(xué)和非線性光學(xué)材料中應(yīng)用前景廣泛. 粒子尺寸/ nm 總原子數(shù) 表面原子百分?jǐn)?shù) 10 3x104 20 4 4x103 40 2 80 1 30 99 ? 納米材料中晶體內(nèi)缺陷出現(xiàn)的幾率?。〕叽绮牧现?,缺陷擴(kuò)散容易,不易留在晶格中.無缺陷是衡量光,電,磁等功能材料性能的一個(gè)重要因素. ? 納米材料可以兼顧無機(jī)物分子的分離能級和半導(dǎo)體的連續(xù)譜的優(yōu)點(diǎn),因而可用作光,電等功能材料. ? 納米粒子具有量子尺寸效應(yīng),其吸收光譜隨粒經(jīng)的減小而發(fā)生藍(lán)移.量子效應(yīng),隧道效應(yīng)是未來微電子器件的基礎(chǔ). ? 同樣體積的本體,由納米微粒組成的方式要較大尺度粒子的組成方式多得多.這為制備集成化,高存儲(chǔ)密度的材料提供了條件. 以上特點(diǎn)決定了納米組裝體具有高密度,多功能,高集成度,高存儲(chǔ)密度,協(xié)調(diào)和協(xié)同效應(yīng),且材料透明,可用于光學(xué)通訊. ? 納米化學(xué):即用化學(xué)的方法制備納米雜化材料。使某些無機(jī)化合物處于嵌段共聚物微區(qū)(納米級)內(nèi),成為納米材料。它是元素烷氧化合物經(jīng)水解和縮合后生成元素氧化物的方法。例子。例如:光聚合或熱聚合得到的帶三乙氧基硅烷的聚合物與 TEOS、H2O反應(yīng),得到有機(jī)聚合物在二氧化硅基體中。 ? 跟蹤反應(yīng)過程和結(jié)構(gòu)變化的表征; ? 最終樣品結(jié)構(gòu)性能,功能的表征. ? 紅外光譜法 (IR) 觀察反應(yīng)過程中特征基團(tuán)的變化情況.進(jìn)而推斷可能的反應(yīng)機(jī)理(結(jié)合其它手段佐證). ? 熒光光譜 (Fluorescence Spectrum) 熒光探針分子在幾個(gè) A尺寸內(nèi)對局部粘度和自由體積非常敏感,可研究幾種凝聚體系的固化行為. 聚合溶液-聚合 ?線型,支化高分子(轉(zhuǎn)動(dòng)探針分子的運(yùn)動(dòng)受阻,能量以輻射躍遷形式放出,出現(xiàn)熒光強(qiáng)度最大值)-交聯(lián)?(交聯(lián)使網(wǎng)絡(luò)變密,轉(zhuǎn)動(dòng)探針逐漸被排斥到網(wǎng)絡(luò)外.因此,熒光強(qiáng)度逐漸降低) ? 核磁共振法 (NMR) 例如: Solgel反應(yīng)中, Si(OC2H5)4的水解產(chǎn)物有四種: Si(OC2H5)4+H2O? Si(OC2H5)3(OH)+C2H5OH Si(OC2H5)3(OH)+H2O?Si(OC2H5)2(OH)2+C2H5OH Si(OC2H5)2(OH)2+H2O?Si(OC2H5)(
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