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文档简介
1、纳米材料的制备表征及其应用第1页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二 汇报提纲一、纳米材料的简介二、纳米材料的制备三、纳米材料的表征四、纳米材料的应用五、结束语第2页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二人高20亿 纳米100万 纳米 针头红血球分子及DNA1千 纳米1 纳米0.1 纳米氢原子Earth 1.2 x 107 mIn Greek, “nano” means dwarf纳米是一个长度计量单位,1纳米 = 10-9 米。什么是纳米(nanometer)?第3页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二原子 分子 原子团簇 纳米粒子
2、纳米材料 宏观物体微观宏观第4页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二什么是纳米材料纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10-100个原子紧密排列在一起的尺度。第5页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米粉末纳米纤维(管)纳米膜纳米块纳米材料的分类按结构零维一维二维三维第6页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米粉末: 又称为超微粉或超细粉,一般指粒度在100纳米以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固体颗粒材料。纳米铁粉纳米铜粉
3、纳米铝粉第7页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米纤维: 指直径为纳米尺度而长度较大的线状材料。二氧化钛纳米纤维的电子显微镜照片纳米纤维电镜照片第8页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。第9页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米块: 是将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的纳米晶粒材料。第10页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米微粒的四大效应(1)表面效应 (2)量子尺寸效应
4、(3)小尺寸效应 (4)宏观量子隧道效应第11页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二(1)表面效应 是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后引起的性质上的变化。Relationship between the ratio of the surface atoms to whole atoms and particle size尺寸小表面大活性高金属的纳米粒子在空气中会燃烧无机材料的纳米粒子暴露在大气中会吸附气体并与气体进行反应第12页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二(2)量子尺寸效应 当粒子尺寸极小时,费米能级附近的电子能级将由准
5、连续态分裂为分立能级的现象。 第13页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二(3)小尺寸效应 当纳米粒子尺寸与德布罗意波以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,对于晶体其周期性的边界条件将被破坏,对于非晶态纳米粒子其表面层附近原子密度减小,这些都会导致电、磁(强磁状态向超顺磁状态转变)、光、声、热力学等性质的变化,这称为小尺寸效应。第14页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二(4)宏观量子隧道效应 微观粒子具有穿越势垒的能力称为隧道效应。第15页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米科技的科学意义(1)纳米科技将促使
6、人类认知的革命; (2)纳米科技将引发一场新的工业革命;(3)纳米科技是一门综合性的交叉学科.师昌绪院士为国家自然科学基金资助纳米科技研究成果展览题词 第16页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Nanofibres第17页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Nanobelt /nanoribbonZnOSCIENCE VOL 291 9 MARCH 2001ZnOMaterials Letters 59 (2005) 16961700第18页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Nano peapodhigh-resolution,
7、low-temperature scanning tunneling microscope (STM) (Science-1 February 2002) 第19页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Nano ringsJACS 2005第20页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Nano-flowers中科院物理所先进材料与结构分析实验室李超荣副研究员、张晓娜、表面物理国家重点实验室曹则贤研究员通过应力自组装在无机体系Ag/SiOx微米级的内核/壳层结构上成功地获得了三角格子铺排和斐波纳契数花样。研究内容以Report形式于2005年8月5日发表在Sc
8、ience上。文章发表后在国际上引起了强烈的反响。Nanotechweb 和 ORF ON Science网站当天就分别以“应变的微结构形成类植物花样” 和“微观世界的花朵”作了长篇介绍。第21页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米微粒的制备方法分类:根据是否发生化学反应,纳米微粒的制备方法通常分为两大类:物理方法和化学方法。根据制备状态的不同,制备纳米微粒的方法可以分为气相法、液相法和固相法等;按反应物状态分为干法和湿法。大部分方法具有粒径均匀,粒度可控,操作简单等优点;有的也存在可生产材料范围较窄,反应条件较苛刻,如高温高压、真空等缺点。纳米微粒的制备第22页,共8
9、0页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米粒子制备方法物理法化学法粉碎法构筑法沉淀法水热法溶胶凝胶法冷冻干燥法喷雾法干式粉碎湿式粉碎气体冷凝法溅射法氢电弧等离子体法共沉淀法均相沉淀法水解沉淀法纳米粒子制备方法分类气相反应法液相反应法气相分解法气相合成法气固反应法其它方法(如球磨法)第23页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米粒子制备方法气相法液相法沉淀法水热法溶胶凝胶法冷冻干燥法喷雾法气体冷凝法氢电弧等离子体法溅射法真空沉积法加热蒸发法混合等离子体法共沉淀法化合物沉淀法水解沉淀法纳米粒子制备方法分类固相法粉碎法干式粉碎湿式粉碎化学气相反应法气相分解法气相合成
10、法气固反应法物理气相法热分解法其它方法固相反应法第24页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二物理方法粉碎法几种典型的粉碎技术:球磨、振动球磨、振动磨、搅拌磨、胶体磨、纳米气流粉碎气流磨 一般的粉碎作用力都是几种力的组合,大物块被粉碎成纳米级颗粒。第25页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二构筑法是由小极限原子或分子的集合体人工合成超微粒子物理方法构筑法第26页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二物理构筑流动液面上真空蒸度法 第27页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二*第28页,共80页,2022年,5月20日,1
11、7点49分,星期二 化学法主要是“自下而上”的方法,即是通过适当的化学反应(化学反应中物质之间的原子必然进行组排,这种过程决定物质的存在状态),包括液相、气相和固相反应,从分子、原子出发制备纳米颗粒物质。化学法包括气相反应法和液相反应法。 气相反应法可分为:气相分解法、气相合成法及气固 反应法等 液相反应法可分为:沉淀法、溶剂热法、溶胶凝胶法、反相胶束法等化学合成方法第29页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二又称单一化合物热分解法。一般是将待分解的化合物或经前期预处理的中间化合物行加热、蒸发、分解,得到目标物质的纳米粒子。一般的反应形式为:A(气) B(固) C(气)化学
12、方法气相分解法原料通常是易挥发、蒸汽压高、反应性好的有机硅、金属氯化物或其它化合物。Fe(CO)5(g) Fe(s)+5CO(g)SiH4(g) Si(s)+2H2(g)3Si(NH)2 Si3N4(s)+2NH3(g)(CH3)4Si SiC(s)+6H2(g)2Si(OH)4 2SiO2(s)+4H2O(g)第30页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二通常是利用两种以上物质之间的气相化学反应,在高温下合成为相应的化合物,再经过快速冷凝,从而制备各类物质的纳米粒子。一般的反应形式为:A(气) B(气) C(固) D(气)激光诱导气相反应化学方法气相合成法3SiH4(g)+
13、4NH3(g) Si3H4(s)+12H2(g)3SiCl4(g)+4NH3(g) Si3N4(s)+12HCl(g)2SiH4(g)+C2H4(g) 2SiC(s)+6H2(g)BCl3(g)+3/2NH3(g) B(s)+3HCl(g)第31页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二 沉淀法通常是在溶液状态下将不同化学成分的物质混合,在混合溶液中加入适当的沉淀剂制备纳米粒子的前驱体沉淀物,再将此沉淀物进行干燥或煅烧,从而制得相应的纳米粒子。液相反应法沉淀法沉淀法主要分为:直接沉淀法、共沉淀法、均匀沉淀法、水解沉淀法、化合物沉淀法等第32页,共80页,2022年,5月20日,
14、17点49分,星期二例如:1. 在Ba,Ti的硝酸盐溶液中加入草酸沉淀剂后,形成了单相化合物BaTiO(C2H4)2.4H2O沉淀。经高温分解,可制得BaTiO3的纳米粒子。2. 将Y2O3用盐酸溶解得到YCl3,然后将ZrOCl2.8H2O和YCl3配成一定浓度的混合溶液,在其中加入NH4OH后便有Zr(OH)4和Y(OH)3的沉淀形成,经洗涤、脱水、煅烧可制得ZrO2(Y2O3)的纳米粒子。在含有多种阳离子的溶液中加入沉淀剂后,所有离子完全沉淀的方法称为共沉淀法。根据沉淀的类型可分为单相共沉淀和混合共沉淀。关键在于:如何使组成材料的多种离子同时沉淀? 高速搅拌 过量沉淀剂 调节pH值沉淀法
15、共沉淀法第33页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二水热氧化: mM + nH2O MmOn + H2水热沉淀: KF + MnCl2 KMnF2水热合成: FeTiO3 + KOH K2O.nTiO2水热还原: MexOy + yH2 xMe + yH2O水热分解: ZrSiO4 + NaOH ZrO2 + Na2SiO3水热结晶: Al(OH)3 Al2O3.H2O液相反应法水热法水热过程是指在高温、高压下在水、水溶液或蒸气等流体中所进行有关化学反应的总称。水热条件能加速离子反应和促进水解反应。第34页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二5mL 0.
16、02M AgNO3 和5mL 0.02M NaCl ,加入到30mL蒸馏水中,搅拌生成AgCl胶体,然后0.04g,0.2mmol的葡萄糖溶在上述胶体溶液中,移入内衬Teflon的50mL合成弹中,在加热炉中180C下保持18小时,空气中冷却至室温,蒸馏水和酒精冲洗银灰色沉淀,真空60 C干燥2小时。水热法合成Ag纳米粒子SEM image of samples obtained at 180C after a reaction time of A)6h, B)9h, C)12hChem. Eur. J. 2005, 11, 160-163.第35页,共80页,2022年,5月20日,17点4
17、9分,星期二基本原理是:将金属醇盐或无机盐经水解直接形成溶胶或经解凝形成溶胶,然后使溶质聚合凝胶化,再将凝胶干燥、焙烧去除有机成分,最后得到无机材料。液相反应法溶胶凝胶法第36页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米材料的表征表征技术是指物质结构与性质及其应用的有关分析、测试方法,也包括测试、测量工具的研究与制造。表征的内容包括材料的组成、结构和性质等。组成:构成材料的化学元素及其相关关系结构:材料的几何学、相组成和相形态等性质:指材料的力学、热学、磁学、化学等第37页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二1.形貌,电子显微镜(TEM、SEM),普通的是
18、电子枪发射光电子,还有场发射的,分辨率和适应性更好; 2.结构,一般是需要光电电子显微镜,扫描电子显微镜不行 3.晶形,单晶衍射仪,XRD,判断纳米粒子的晶形及结晶度 4.组成,一般是红外,结合四大谱图,判断核壳组成,只作为佐证 5.性能,光-紫外,荧光;电-原子力显微镜(AFM),拉曼;磁-原子力显微镜或者专用的仪器 纳米材料表征手段第38页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二透射电子显微镜(TEM)的主要功能研究纳米材料的结晶情况,观察纳米材料的形貌,分散情况评估纳米粒子的粒径。第39页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二高分辨透射电子显微镜( HR
19、TEM )下的石墨烯图片第40页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二扫描电子显微镜(SEM)SEM是一种多功能的电子显微镜分析仪器.1935年卡奴提出了SEM的工作原理1942年制造出了世界上第一台SEM现代的SEM是剑桥大学欧特利与学生在1948-1965年间研究成果.SEM显示各种图象的依据是电子与物体的相互作用.第41页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二SEM的主要功能三维形貌的观察和分析观察分析纳米材料的形貌直接观察大样品的原始表面第42页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第43页,共80页,2022年,5月20日,17点
20、49分,星期二第44页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第45页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第46页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第47页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二扫描隧道显微镜(STM)STM针尖扫描隧道显微镜工作原理示意图 第48页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二STM在纳米材料中的应用测量单分子、单个纳米颗粒、单根纳米线和纳米管等的电学、力学以及化学特性.对表面进行纳米加工,构建新一代的纳米电子器件.第49页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星
21、期二STM的优点它有原子量级的极高分辨率(横向可达0.1nm,纵向可达0.01nm),即能直接观察到单原子层表面的局部结构 。 比如表面缺陷、表面吸附体的形态和位置等.STM能够给出表面的三维图像STM可在不同的环境条件下工作,包括真空、大气、低温,甚至样品可浸在水中或电解液中,所以适用于研究环境因素对样品表面的影响.可研究纳米薄膜的分子结构.第50页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二硅表面Images of NaCl obtained using STM第51页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二48个铁原子在铜表面排列成直径为14.2 纳米的圆形量
22、子栅栏用STM的针尖将铁原子一个个地排列成汉字,汉字的大小只有几个纳米 第52页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第53页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二1991年,IBM公司的“拼字”科研小组用STM针尖移动吸附在金属表面的一氧化碳分子,拼成了一个大脑袋小人的形象。这个分子人从头到脚只有5nm高,堪称世界上最小的人形图案。 纳米神算子分子算盘科学家把碳60分子每十个一组放在铜的表面组成了世界上最小的算盘。与普通算盘不同的是,算珠不是用细杆穿起来,而是沿着铜表面的原子台阶排列的 。 第54页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二第
23、55页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二原子力显微镜AFM第56页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二AFM的主要应用纳米材料的形貌测定生物材料研究黏弹性材料的表面加工第57页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二X射线衍射法(XRD)XRD是鉴定物质晶相的有效手段。利用XRD谱图可以推断出纳米材料的结晶度和层状结构的有序度。利用XRD图结合Debye-scherrer公式,又衍射峰的半高宽计算对应晶面方向上的平均粒径D=R/cos D为粒子直径,R为Scherrer常数(0.89), 为入射X光波长(0.15406 nm),为衍射角
24、(),为衍射峰的半高峰宽(rad)。第58页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二XRD在纳米材料中的应用物相结构的分析介孔材料的分析纳米薄膜的厚度以及界面结构的测定.第59页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二石墨烯的XRD图(a)石墨,(b)氧化石墨,(c)石墨烯XRD patterns of graphite(a)、graphiteoxide(b) and graphene (c)第60页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二Raman光谱可获得的信息拉曼光谱是碳材料分析与表征的最好工具之一 。Raman 特征频率材料的组成Rama
25、n 谱峰的改变加压/拉伸状态Raman 偏振峰晶体的对称性和取向Raman 峰宽晶体的质量第61页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二石墨烯的Raman光谱(a)石墨,(b)氧化石墨,(c)石墨烯 Raman spectra of graphite(a), graphiteoxide(b) and graphene(c)第62页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二纳米材料是21世纪的主导技术航空航天化工领域微电子领域医学领域陶瓷领域国家安全其它领域光电领域纳米技术推动GDP快速增长纳米材料在各个领域中的应用第63页,共80页,2022年,5月20日,17
26、点49分,星期二1.汽车尾气 含铅汽油中的铅很容易通过血液长期蓄积于人的肝、肾、脾、肺和大脑中,从而导致人的智能发育障碍和血色素制造障碍等后果。汽车尾气的处理:加入纳米级的复合稀土氧化物后,对尾气的净化特别明显,尾气中的CO、NOx几乎完全转化。化工领域纳米材料在各个领域中的应用第64页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二2.拯救水资源特种半导体纳米材料使海水淡化;纳米TiO2可以用来降解有机磷,降解毛纺染整废水,降解石油 纳米材料在各个领域中的应用第65页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二利用具有半导体特性的纳米氧化物粒子如Fe2O3、TiO2、Zn
27、O等做成涂料,由于具有较高的导电特性,因而能起到静电屏蔽作用。将纳米TiO2粉体按一定比例加入到化妆品中,则可以有效地遮蔽紫外线。目前,日本等国已有部分纳米二氧化钛的化妆品问世。纳米材料在各个领域中的应用第66页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二3.走进你家里纳米TiO2 :在光照条件下,会产生具有非常强的氧化能力的空穴,从而将附在表面上的有机物、细菌及其它灰尘分解掉,直至生成CO2和H2O 。杀菌、除味:由于纳米ZnO具有大的比表面积,可以很快地吸收并分解臭气,同时还能有效地杀菌。对黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率高达95%以上。纳米材料在各个领域中的应用第67页,共80
28、页,2022年,5月20日,17点49分,星期二二个月不用洗信不信由你纳米服装纳米材料在各个领域中的应用第68页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二防弹衣 因纳米碳管既轻又强度极高,是钢的10100倍,用它来作防弹衣就像用羽绒做成的防寒服一样,既可折来叠去,又能抵御强大的子弹的冲击力。纳米材料在各个领域中的应用第69页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二陶瓷领域 纳米材料在各个领域中的应用摔不碎的陶瓷不粘的陶瓷第70页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二微电子领域 1989年,IBM公司的科学家就已经利用隧道扫描显微镜上的探针,成功地移动了氙原子,并利用它拼成了IBM三个字母。 纳米材料在各个领域中的应用中国科学院操纵原子成功写出“中国”二字第71页,共80页,2022年,5月20日,17点49分,星期二
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