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固體化學(xué)第一章ppt課件(存儲版)

2025-06-05 22:05上一頁面

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【正文】 控制成核,控制生長因而獲得各種粒徑得單分散得納米粒子 先以水、乙醇或其它溶劑將原料配置成溶液,再通過噴霧裝置將其霧化并導(dǎo)入 反應(yīng)容器內(nèi),使溶液迅速揮發(fā),反應(yīng)物熱分解或同時發(fā)生燃燒和化學(xué)反應(yīng), 生成與初始反應(yīng)物完全不同得具有新化學(xué)組成得無機(jī)納米粒子。 4. 激光氣相合成法 四、層狀化合物與高溫超導(dǎo) 1986年, 高溫超導(dǎo)體鑭鋇銅氧,具有層狀的結(jié)構(gòu), 掀起全球性尋找高溫超導(dǎo)體熱潮 1987年,釔系高溫超導(dǎo)體 YBaCuO, 臨界溫度躍至液氮溫區(qū)的 90K, 促使超導(dǎo)材料獲得許多新的實際應(yīng)用,給工業(yè)技術(shù)帶來新 的革命 此后又發(fā)現(xiàn)了鉍系、鉈系和汞系等層狀高溫超導(dǎo)體,同時也發(fā)現(xiàn) 了鈣鈦礦型層狀結(jié)構(gòu)的 La1xMxMnO3(M=Ca,Sr,Ba,Pb)具有巨磁 電阻特性的材料 在此基礎(chǔ)上繼續(xù)深入研究層狀化合物和非化學(xué)計量比的缺陷化合物 有助于開拓更多的新功能材料 五、原子簇化合物與 C60 原子簇化合物是當(dāng)前國際上的研究熱點(diǎn),包括功能性簇化合物、 生物模擬簇化合物以及今年來尤為引人關(guān)注的碳簇化合物。 隨著工作的不斷深入,將希望找到如何獲得既有確定的大小、晶形 和取向,又具有光、電、磁、熱、聲等功能的特殊材料的最佳途徑。 化學(xué)氣相沉積法也叫氣相化學(xué)反應(yīng)法,是利用揮發(fā)性金屬化合物蒸發(fā)的化學(xué)反應(yīng)來合成所需物質(zhì)的方法。 (。最常用的原 料是金屬醇鹽,也可以用某些鹽類、氫氧化物、配合物等。 依據(jù)水熱反應(yīng)類型不同可分為:水熱氧化、還原、沉淀、合成、 分解和結(jié)晶等 將有機(jī)溶劑代替水作溶媒,采用類似水熱合成的原理制備納米材料 以非水溶劑代替水,不僅大大擴(kuò)大了水熱技術(shù)的應(yīng)用范圍,而且由于溶劑處于近臨界狀態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)通常條件下無法實現(xiàn)的反應(yīng),并能生成具有介穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)的材料 6. 溶膠凝膠法 溶膠 凝膠法是指從金屬的有機(jī)物或無機(jī)物的溶液出發(fā),在低溫下, 通過發(fā)生水解、聚合等化學(xué)反應(yīng),首先生成溶膠( Sol),進(jìn)而生成 具有一定空間結(jié)構(gòu)的凝膠( Gel),然后經(jīng)過熱處理或減壓干燥, 在較低的溫度下制備出各種無機(jī)材料或復(fù)合材料的方法。 以碳酸氫銨為沉淀劑形成碳酸鹽時,當(dāng)溫度低于 50℃ , 沉淀形成較快,生成晶核多且粒徑小,反應(yīng)中二氧化碳、氨氣逸出量較少,但沉淀難過濾、水洗,并呈黏糊狀。游離碳的來源有兩種,一種是外加石墨 到炸藥中,在此條件下產(chǎn)生的金剛石粉絕大部分是聚晶,粒徑分 布在 ~ 10?m之間,聚晶由納米尺寸的單晶聚集而成;另一種 是使用負(fù)氧平衡炸藥,利用炸藥剩余碳作為游離碳,此時得到的金 剛石是單晶和聚晶的混合物,平均粒徑在 4~ 10nm范圍內(nèi)。 ( 2)納米金屬間化合物,特別是一些高熔點(diǎn)的金屬間化合物 制備通常比較困難,而用高能球磨法已經(jīng)制備出 TiSi、 WC、 NiMo等多種合金的納米晶。 3. 機(jī)械合金化法(高能球磨法) 由于該法不需要昂貴設(shè)備,工藝簡單,有較好的工業(yè)前景。 ( 3)量子尺寸效應(yīng) 微觀粒子具有貫穿勢壘的能力稱為隧道效應(yīng)。 剛剛制備的金屬超微粉末接觸空氣時,能進(jìn)行劇烈氧化反應(yīng), 甚至在空氣中會燃燒,即使耐熱耐腐蝕的氧化物超微粉末也會變得 不穩(wěn)定。納米化后還會出現(xiàn)顯著得 磁效應(yīng)、巨磁阻效應(yīng)等。因此,納米材料被視為 21世紀(jì)的新材料。 晶格類型為體心立方,配位數(shù)為8, 空間利用率為 %。 ( 3)不透明和對輻射能有良好的反折射性能。 28180。 離子晶體 特點(diǎn): ( 1)晶格結(jié)點(diǎn)上交替排列著正、負(fù)離子,依離子鍵結(jié)合。 這些材料都具有抵抗外力作用而保持自己的形狀 、 結(jié)構(gòu)不變的優(yōu)良力學(xué)性能 。一般又分為塑料、橡膠和纖維。 它們的原始基礎(chǔ)在于構(gòu)成它們的分子結(jié)構(gòu) , 而實際功能則還取決于由分子構(gòu)成的宏觀物質(zhì)的狀態(tài)和結(jié)構(gòu) 。在過去的一個世紀(jì)之中,化學(xué)家以結(jié)構(gòu) —— 功能關(guān)系研究為主線,設(shè)計、合成了許多具有各種功能的分子和物質(zhì)。亦有人把材料、能源和信息科學(xué)看作是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的三大支柱,而材料科學(xué)技術(shù)稱為三大科學(xué)技術(shù)支柱之首。 人類用天然的礦土燒結(jié)磚瓦和陶瓷 , 制出了玻璃和水泥 , 這些都屬于燒結(jié)材料;從各種天然的礦石中提煉銅 、 鐵等金屬 , 則屬于冶煉材料; 第三代材料為合成材料 在 20世紀(jì)初期出現(xiàn)了化工合成產(chǎn)品 , 其中合成塑料 、 合成橡膠和合成纖維已廣泛地適用于生產(chǎn)和生活中 。 可以劃分為舊石器時代 ( 公元前 2~3百萬年至約 1萬年 ) , 從原始部落到母系社會;中石器時代 ( 公元前約 1萬年至 7~8千年 ) ;新石器時代 ( 公元前 7~8千年至 6千年 ) 。 目 錄 第 1章 緒論 第 2章 固體中的化學(xué)鍵 第 3章 晶體缺陷化學(xué) 第 4章 缺陷的類化學(xué)平衡 第 5章 固相反應(yīng) 第 6章 固熔體 第 7章 固體中的擴(kuò)散 第 8章 相平衡和晶體的制備 第 9章 固體化學(xué)中的實驗方法 第一章 緒 論 167。 ⑴ 材料的使用程度是人類社會發(fā)展的里程碑 從人類社會發(fā)展來看 , 使用材料經(jīng)歷了三大里程碑: 石器時代:以石頭制造工具 。 ⑵ 材料的發(fā)展過程 第一代為天然材料 在原始社會生產(chǎn)技術(shù)水平低下 , 人類使用的材料只能是自然界的動物 、 植物和礦物 , 主要的工具是棍棒 , 用石料加工的磨制石器; 第二代為燒煉材料 燒煉材料是燒結(jié)材料和冶煉材料的總稱 。這次技術(shù)革命以信息技術(shù)、新材料技術(shù)、新能源技術(shù)和生物工程技術(shù)為基礎(chǔ)。化學(xué)是自然科學(xué)中唯一一門創(chuàng)造新物質(zhì)的科學(xué)。 我們知道 , 每種材料的特定結(jié)構(gòu)決定它的特定功能和用途 。 以脂肪族或芳香族的 CC共價鍵為基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的大分子組成。根據(jù)這些性能可以將材料分為 2大類: 結(jié)構(gòu)材料 ( Structural material) :以力學(xué)性能 , 如受力形變 、脆性斷裂和強(qiáng)度等作為應(yīng)用性能 , 如制造工具 、 機(jī)器 、 車輛用的鋼鐵材料 , 建筑房屋 、 橋梁和鐵路用的混凝土材料 。 晶態(tài)固體和非晶態(tài)固體 離子晶體、共價晶體、金屬晶體、分子晶體 離子晶體 定義 : 離子晶體是陰離子和陽離子通過 離子鍵 (靜電)相互作用形成的晶體。 共價鍵方向是四面體對稱的,即共價鍵是從正四面體中心原子出發(fā)指向它的四個頂角原子, 共價鍵之間的夾角為 109176。 定義: ( 1) 良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性 ( 自由電子之故 ) , 且導(dǎo)電性隨溫度升高而降低; ( 2) 高熔 、 沸點(diǎn) , 高密度 , 良好的機(jī)械加工性能 金屬鍵無方向性,緊密堆積,使金屬中正離子難以脫離“電子?!钡陌鼑?,使金屬具有高的沸點(diǎn)和氣化熱; 但金屬鍵的強(qiáng)弱不同 , 使金屬晶體的硬度 、 熔點(diǎn) 、 延展性等性質(zhì)有很大差異 。 六方最密堆積彩模 晶格類型為面心立方,配位數(shù)為12, 空間利用率為 %。 三、超微粒子與納米相功能材料 20世紀(jì) 80年代初,在原子和分子范疇與凝聚態(tài)固體之間,提出一類由納米尺寸的微粒構(gòu)成的固體,稱為超微粒子或納米晶 這類材料具有特殊的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),特別表現(xiàn)出與常見凝聚 態(tài)固體不同的性質(zhì),引起人們的極大的注意并得到一系列 應(yīng)用。 納米化可使一些抗磁性物質(zhì)變
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