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納米材料分類ppt課件-在線瀏覽

2025-06-22 18:09本頁面
  

【正文】 S 2P(OC 8H17)2]3作反應(yīng)物 ,用溶劑熱法制得了高度均勻的正交晶系 Bi 2S 3納米棒 ,且該方法適于大規(guī)模生產(chǎn)。 納米材料的合成與制備方法 ? 微乳液制備納米粒子是近年發(fā)展起來的新興的研究領(lǐng)域 ,具有制得的粒子粒徑小、粒徑接近于單分散體系等優(yōu)點(diǎn)。自那以后 ,微乳理論的應(yīng)用研究得到了迅速發(fā)展。微乳法制備納米材料 ,由于它獨(dú)特的工藝性能和較為簡單的實(shí)驗(yàn)裝置 ,在實(shí)際應(yīng)用中受到了國內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注。 Stephen等利用高分子加成物 (由烷基金屬和含 N聚合物組成 )在溶液中與 H2S反應(yīng) ,生成的 ZnS顆粒粒度分布窄 ,且被均勻包覆于聚合物基體中 ,粒徑范圍可控制在 2nm5nm之間。 納米材料的合成與制備方法 (電化學(xué)) ? 電沉積 ? 隨著納米技術(shù)的發(fā)展,電化學(xué)沉積應(yīng)用于制備納米材料和納米微加工技術(shù)中。其主要優(yōu)點(diǎn)在于:( 1)電沉積結(jié)晶過程的主要推動力 —— 過電位,可以人為控制,整個沉積過程容易實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)監(jiān)控,在技術(shù)上困難較小、工藝靈活,易于實(shí)驗(yàn)室向工業(yè)現(xiàn)場轉(zhuǎn)變;( 2)常溫常壓操作,避免了高溫在材料內(nèi)部引入的熱應(yīng)力;( 3)電沉積易使沉積原子在單晶基底上外延生長 , 可在大面積和復(fù)雜形狀的零件上獲得較好的外延生長層;( 4)電沉積制備納米材料的應(yīng)用范圍非常廣,原則上只要在電極上可以沉積的物種都可以通過電化學(xué)的方法制備出納米粒子,包括金屬、金屬合金、半導(dǎo)體、高分子導(dǎo)電聚合物等。電化學(xué)微加工技術(shù)可精確地對微部件進(jìn)行高速加工,是高性能、低成本和短周期電子設(shè)備的小型化和輕量化的基礎(chǔ) [15]。元素成分分析與其他材料的化學(xué)成分分析相似,主要采用原子發(fā)射光譜 AES、原子吸收光譜 AAS、X射線熒光分析 XRFS和元素分析 EA等,重點(diǎn)解決磁性固體物( Fe3O4)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),各元素含量等。 并對其化學(xué)成分進(jìn)行定性、定量分析 。使用掃描電子顯微鏡,利用探測從樣品上發(fā)出的特征 X射線來進(jìn)行元素分析。( 1) X射線衍射 XRD:利用 X射線粉末物質(zhì)衍射法鑒定物質(zhì)晶相的尺寸和大小,并根據(jù)特征峰的位置鑒定樣品的物相。( 2)透射電子顯微鏡 TEM:直觀地給出納米材料顆粒大小、形狀、粒度分布等參數(shù);用高分辨率透射電鏡HRTEM還可以得到有關(guān)晶體結(jié)構(gòu)的信息。( 4)激光散射法:測試 Fe3O4納米磁性粒子的粒徑大小、粒徑等,結(jié)合 BET法測定納米粒子的粒徑的比表面積和研究團(tuán)聚顆粒的尺寸及團(tuán)聚度等。最常見的方法要有:紅外及拉曼光譜、紫外 可見光譜、穆斯堡爾譜、延展 X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)光譜 EXAFS等。( 2)紫外 可見光譜:通過 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料的電子光譜考察能級結(jié)構(gòu)的變化、吸收峰位置變化、能級的變化等。( 4)延展 X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)光譜 EXAFS:考察 X射線吸收邊界之外所發(fā)射的精細(xì)光譜,獲得有關(guān)配位原子種類、配位數(shù)、鍵長、原子間距等吸收 X射線的有關(guān)原子化學(xué)環(huán)境方面的信息。 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng)( 2)磁性能: Fe3O4納米磁性復(fù)合材料磁性能的表征主要采用磁沉降和振動樣品磁強(qiáng)計(jì)和 SQUID磁強(qiáng)計(jì)來測定 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料的磁響應(yīng)和磁性質(zhì)。近年來研究 Fe3O4納米磁性復(fù)合材料的電化學(xué)性能的表征手段也日益增多。 納米材料的性能 ? 當(dāng)顆粒的尺寸與光波波長、 德布羅意 波長以及超導(dǎo)態(tài)的相干長度或透射深度等物理特征尺寸相當(dāng)或更小時, 晶體 周期性的邊界條件將被破壞,非晶態(tài) 納米 粒子的顆粒表面層附近的原子密度減少,導(dǎo)致聲、光、電、磁、熱、力學(xué)等特性呈現(xiàn)新的物理性質(zhì)的變化稱為小尺寸效應(yīng)。 ? 特殊的光學(xué)性質(zhì) ? 當(dāng)黃金被細(xì)分到小于光波波長的尺寸時,即失去了原有的富貴光澤而呈黑色。尺寸越小,顏色愈黑,銀白色的 鉑 (白金)變成鉑黑,金屬 鉻 變成鉻黑。利用這個特性可以作為高效率的光熱、光電等轉(zhuǎn)換材料,可以高效率地將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?、電能? 納米材料的性能 ? 特殊的熱學(xué)性質(zhì) ? 固態(tài)物質(zhì)在其形態(tài)為大尺寸時,其 熔點(diǎn) 是固定的,超細(xì)微化后卻發(fā)現(xiàn)其熔點(diǎn)將顯著降低,當(dāng)顆粒小于 10納米量級時尤為顯著。因此,超細(xì)銀粉制成的導(dǎo)電漿料可以進(jìn)行低溫?zé)Y(jié),此時元件的基片不必采用耐高溫的陶瓷材料,甚至可用塑料。日本川崎制鐵公司采用 0. 1~ 1微米的銅、鎳超微顆粒制成導(dǎo)電漿料可代替鈀與銀等貴金屬。例如,在鎢 顆粒中附加 %~ %重量比的超微鎳顆粒后,可使燒結(jié)溫度從 3000℃ 降低到 1200~ 1300℃ ,以致可在較低的溫度下燒制成大功率半導(dǎo)體管的基片。磁性超微顆粒實(shí)質(zhì)上是一個生物磁羅盤,生活在水中的趨磁細(xì)菌依靠它游向營養(yǎng)豐富的水底。小尺寸的超微顆粒磁性與大塊材料顯著的不同,大塊的純鐵矯頑力約為 80安/米,而當(dāng)顆粒尺寸減小到 2′102微米以下時,其矯頑力可增加 1千倍,若進(jìn)一步減小其尺寸,大約小于 6′103微米時,其矯頑力反而降低到零,呈現(xiàn)出超順磁性。利用超順磁性,人們已將磁性超微顆粒制成用途廣泛的磁性液體。因?yàn)?納米材料具有大的界面,界面的原子排列是相當(dāng)混亂的,原子在外力變形的條件下很容易遷移,因此表現(xiàn)出甚佳的韌性與一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力學(xué)性質(zhì)。研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強(qiáng)度,是因?yàn)樗怯?磷酸鈣 等納米材料構(gòu)成的。至于金屬一陶瓷等復(fù)合納米材料則可在更大的范圍內(nèi)改變材料的力學(xué)性質(zhì),其應(yīng)用前景十分寬廣。 ? 真正的納米材料在物理、化學(xué)等方面的性質(zhì)和普通的材料會有很多不同,比如納米碳管是由石
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