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納米材料,納米材料的有關(guān)知識(shí)

來源:整理 時(shí)間:2023-08-15 14:41:52 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,納米材料的有關(guān)知識(shí)

納米材料是將量子力學(xué)效應(yīng)工程化或技術(shù)化的最好場合之一,可能會(huì)產(chǎn)生全新的物理、化學(xué)現(xiàn)象。

納米材料的有關(guān)知識(shí)

2,什么叫做納米材料啊

是一種度量單位,1納米為百萬分之一毫米,即1毫微米 納米鐵材料的斷裂應(yīng)力比一般鐵材料高12倍;氣體通過納米材料的擴(kuò)散速度比通過一般材料的擴(kuò)散速度快幾千倍等;納米相的銅比普通的銅堅(jiān)固5倍,而且硬度隨顆粒尺寸的減小而增大;納米陶瓷材料具有塑性或稱為超塑性等。 效應(yīng)顏料 這是納米材料最重要最有前途的用途之一,特別是在汽車的涂裝業(yè)

什么叫做納米材料啊

3,納米材料有哪些

納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。其中納米粉末開發(fā)時(shí)間最長、技術(shù)最為成熟,是生產(chǎn)其他三類產(chǎn)品的基礎(chǔ)。 納米粉末 又稱為超微粉或超細(xì)粉,一般指粒度在100納米以下的粉末或顆粒,是一種介于原子、分子與宏觀物體之間處于中間物態(tài)的固體顆粒材料??捎糜冢焊呙芏却庞涗洸牧希晃[身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進(jìn)的電池電極材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)等);人體修復(fù)材料;抗癌制劑等。 納米纖維 指直徑為納米尺度而長度較大的線狀材料??捎糜冢何?dǎo)線、微光纖(未來量子計(jì)算機(jī)與光子計(jì)算機(jī)的重要元件)材料;新型激光或發(fā)光二極管材料等。 納米膜 納米膜分為顆粒膜與致密膜。顆粒膜是納米顆粒粘在一起,中間有極為細(xì)小的間隙的薄膜。致密膜指膜層致密但晶粒尺寸為納米級(jí)的薄膜??捎糜冢簹怏w催化(如汽車尾氣處理)材料;過濾器材料;高密度磁記錄材料;光敏材料;平面顯示器材料;超導(dǎo)材料等。 納米塊體: 是將納米粉末高壓成型或控制金屬液體結(jié)晶而得到的納米晶粒材料。主要用途為:超高強(qiáng)度材料;智能金屬材料等。

納米材料有哪些

4,什么是納米材料

納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺度范圍(1-100nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料,這大約相當(dāng)于10~100個(gè)原子緊密排列在一起的尺度。納米級(jí)結(jié)構(gòu)材料簡稱為納米材料,是指其結(jié)構(gòu)單元的尺寸介于1納米~100納米范圍之間。
言:提起“納米”這個(gè)詞,可能很多人都聽說過,但什么是納米,什么是納米材料,可能很多人并不一定清楚,本文主要對(duì)納米及納米材料的研究現(xiàn)狀和發(fā)展前景做了簡介,相信隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,會(huì)有越來越多的納米材料走進(jìn)人們的生活,為人類造福。納米是英文namometer的譯音,是一個(gè)物理學(xué)上的度量單位,1納米是1米的十億分之一;相當(dāng)于45個(gè)原子排列起來的長度。通俗一點(diǎn)說,相當(dāng)于萬分之一頭發(fā)絲粗細(xì)。就象毫米、微米一樣,納米是一個(gè)尺度概念,并沒有物理內(nèi)涵。當(dāng)物質(zhì)到納米尺度以后,大約是在1—100納米這個(gè)范圍空間,物質(zhì)的性能就會(huì)發(fā)生突變,出現(xiàn)特殊性能。這種既具不同于原來組成的原子、分子,也不同于宏觀的物質(zhì)的特殊性能構(gòu)成的材料,即為納米材料。如果僅僅是尺度達(dá)到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。過去,人們只注意原子、分子或者宇宙空間,常常忽略這個(gè)中間領(lǐng)域,而這個(gè)領(lǐng)域?qū)嶋H上大量存在于自然界,只是以前沒有認(rèn)識(shí)到這個(gè)尺度范圍的性能。第一個(gè)真正認(rèn)識(shí)到它的性能并引用納米概念的是日本科學(xué)家,他們?cè)?0世紀(jì)70年代用蒸發(fā)法制備超微離子,并通過研究它的性能發(fā)現(xiàn):一個(gè)導(dǎo)電、導(dǎo)熱的銅、銀導(dǎo)體做成納米尺度以后,它就失去原來的性質(zhì),表現(xiàn)出既不導(dǎo)電、也不導(dǎo)熱。磁性材料也是如此,象鐵鈷合金,把它做成大約20—30納米大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料。

5,納米材料的物理化學(xué)特性

納米材料是納米科學(xué)技術(shù)的一個(gè)重要的發(fā)展方向。納米材料是指由極細(xì)晶粒組成,特征維度尺寸在納米量級(jí)(1~100nm)的固態(tài)材料。由于極細(xì)的晶粒,大量處于晶界和晶粒內(nèi)缺陷的中心原子以及其本身具有的量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等,納米材料與同組成的微米晶體(體相)材料相比,在催化、光學(xué)、磁性、力學(xué)等方面具有許多奇異的性能,因而成為材料科學(xué)和凝聚態(tài)物理領(lǐng)域中的研究熱點(diǎn)。 納米材料在結(jié)構(gòu)上與常規(guī)晶態(tài)和非晶態(tài)材料有很大差別,突出地表現(xiàn)在小尺寸顆粒和龐大的體積百分?jǐn)?shù)的界面,界面原子排列和鍵的組態(tài)的較大無規(guī)則性。這就使納米材料的光學(xué)性質(zhì)出現(xiàn)了一些不同于常規(guī)材料的新現(xiàn)象。 納米材料的光學(xué)性質(zhì)研究之一為其線性光學(xué)性質(zhì)。納米材料的紅外吸收研究是近年來比較活躍的領(lǐng)域,主要集中在納米氧化物、氮化物和納米半導(dǎo)體材料上,如納米Al2O3、Fe2O3、SnO2中均觀察到了異常紅外振動(dòng)吸收,納米晶粒構(gòu)成的Si膜的紅外吸收中觀察到了紅外吸收帶隨沉積溫度增加出現(xiàn)頻移的現(xiàn)象,非晶納米氮化硅中觀察到了頻移和吸收帶的寬化且紅外吸收強(qiáng)度強(qiáng)烈地依賴于退火溫度等現(xiàn)象。對(duì)于以上現(xiàn)象的解釋基于納米材料的小尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、晶場效應(yīng)、尺寸分布效應(yīng)和界面效應(yīng)。目前,納米材料拉曼光譜的研究也日益引起研究者的關(guān)注。 半導(dǎo)體硅是一種間接帶隙半導(dǎo)體材料,在通常情況下,發(fā)光效率很弱,但當(dāng)硅晶粒尺寸減小到5nm或更小時(shí),其能帶結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,帶邊向高能態(tài)遷移,觀察到了很強(qiáng)的可見光發(fā)射。研究納米晶Ge的光致發(fā)光時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)Ge晶體的尺寸減小到4nm以下時(shí),即可產(chǎn)生很強(qiáng)的可見光發(fā)射,并認(rèn)為納料晶的結(jié)構(gòu)與金剛石結(jié)構(gòu)的Ge 不同,這些Ge納米晶可能具有直接光躍遷的性質(zhì)。Y.Masumato發(fā)現(xiàn)摻CuCl納米晶體的NaCl在高密度激光下能產(chǎn)生雙激子發(fā)光,并導(dǎo)致激光的產(chǎn)生,其光學(xué)增益比CuCl 大晶體高得多。不斷的研究發(fā)現(xiàn)另外一些材料,例如Cds、CuCl、ZnO、SnO2、Bi2O3、Al2O3、TiO2、SnO2、Fe2O3、CaS、CaSO4等,當(dāng)它們的晶粒尺寸減小到納米量級(jí)時(shí),也同樣觀察到常規(guī)材料中根本沒有的發(fā)光觀象。納米材料的特有發(fā)光現(xiàn)象的研究目前正處在開始階段,綜觀研究情況,對(duì)納米材料發(fā)光現(xiàn)象的解釋主要基于電子躍遷的選擇定則,量子限域效應(yīng),缺陷能級(jí)和雜質(zhì)能級(jí)等方面。 納米材料光學(xué)性質(zhì)研究的另一個(gè)方面為非線性光學(xué)效應(yīng)。納米材料由于自身的特性,光激發(fā)引發(fā)的吸收變化一般可分為兩大部分:由光激發(fā)引起的自由電子-空穴對(duì)所產(chǎn)生的快速非線性部分;受陷阱作用的載流子的慢非線性過程。其中研究最深入的為CdS納米微粒。由于能帶結(jié)構(gòu)的變化,納米晶體中載流子的遷移、躍遷和復(fù)合過程均呈現(xiàn)與常規(guī)材料不同的規(guī)律,因而其具有不同的非線性光學(xué)效應(yīng)。 納米材料非線性光學(xué)效應(yīng)可分為共振光學(xué)非線性效應(yīng)和非共振非線性光學(xué)效應(yīng)。非共振非線性光學(xué)效應(yīng)是指用高于納米材料的光吸收邊的光照射樣品后導(dǎo)致的非線性效應(yīng)。共振光學(xué)非線性效應(yīng)是指用波長低于共振吸收區(qū)的光照射樣品而導(dǎo)致的光學(xué)非線性效應(yīng),其來源于電子在不同電子能級(jí)的分布而引起電子結(jié)構(gòu)的非線性,電子結(jié)構(gòu)的非線性使納米材料的非線性響應(yīng)顯著增大。目前,主要采用Z-掃找(Z-SCAN)和DFWM技術(shù)來測量納米材料的光學(xué)非線性。 此外,納米晶體材料的光伏特性和磁場作用下的發(fā)光效應(yīng)也是納米材料光學(xué)性質(zhì)研究的熱點(diǎn)。通過以上兩種性質(zhì)的研究,可以獲得其他光譜手段無法得到的一些信息。

6,納米材料的基本知識(shí)

從尺寸大小來說,通常產(chǎn)生物理化學(xué)性質(zhì)顯著變化的細(xì)小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=100厘米,1厘米=10000微米,1微米=1000納米,1納米=10埃),即100納米以下。因此,顆粒尺寸在1~100納米的微粒稱為超微粒材料,也是一種納米材料。   納米金屬材料是20世紀(jì)80年代中期研制成功的,后來相繼問世的有納米半導(dǎo)體薄膜、納米陶瓷、納米瓷性材料和納米生物醫(yī)學(xué)材料等。   納米級(jí)結(jié)構(gòu)材料簡稱為納米材料(nanometer material),是指其結(jié)構(gòu)單元的尺寸介于1納米~100納米范圍之間。由于它的尺寸已經(jīng)接近電子的相干長度,它的性質(zhì)因?yàn)閺?qiáng)相干所帶來的自組織使得性質(zhì)發(fā)生很大變化。并且,其尺度已接近光的波長,加上其具有大表面的特殊效應(yīng),因此其所表現(xiàn)的特性,例如熔點(diǎn)、磁性、光學(xué)、導(dǎo)熱、導(dǎo)電特性等等,往往不同于該物質(zhì)在整體狀態(tài)時(shí)所表現(xiàn)的性質(zhì)。   納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。納米粒子也叫超微顆粒,一般是指尺寸在1~100nm間的粒子,是處在原子簇和宏觀物體交界的過渡區(qū)域,從通常的關(guān)于微觀和宏觀的觀點(diǎn)看,這樣的系統(tǒng)既非典型的微觀系統(tǒng)亦非典型的宏觀系統(tǒng),是一種典型的介觀系統(tǒng),它具有表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)。當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納米級(jí))后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的稀土納米材料光學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)有顯著的不同。   納米技術(shù)的廣義范圍可包括納米材料技術(shù)及納米加工技術(shù)、納米測量技術(shù)、納米應(yīng)用技術(shù)等方面。其中納米材料技術(shù)著重于納米功能性材料的生產(chǎn)(超微粉、鍍膜、納米改性材料等),性能檢測技術(shù)(化學(xué)組成、微結(jié)構(gòu)、表面形態(tài)、物、化、電、磁、熱及光學(xué)等性能)。納米加工技術(shù)包含精密加工技術(shù)(能量束加工等)及掃描探針技術(shù)。   納米材料具有一定的獨(dú)特性,當(dāng)物質(zhì)尺度小到一定程度時(shí),則必須改用量子力學(xué)取代傳統(tǒng)力學(xué)的觀點(diǎn)來描述它的行為,當(dāng)粉末粒子尺寸由10微米降至10納米時(shí),其粒徑雖改變?yōu)?000倍,但換算成體積時(shí)則將有10的9次方倍之巨,所以二者行為上將產(chǎn)生明顯的差異。   納米粒子異于大塊物質(zhì)的理由是在其表面積相對(duì)增大,也就是超微粒子的表面布滿了階梯狀結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)代表具有高表面能的不安定原子。這類原子極易與外來原子吸附鍵結(jié),同時(shí)因粒徑縮小而提供了大表面的活性原子。   就熔點(diǎn)來說,納米粉末中由于每一粒子組成原子少,表面原子處于不安定狀態(tài),使其表面晶格震動(dòng)的振幅較大,所以具有較高的表面能量,造成超微粒子特有的熱性質(zhì),也就是造成熔點(diǎn)下降,同時(shí)納米粉末將比傳統(tǒng)粉末容易在較低溫度燒結(jié),而成為良好的燒結(jié)促進(jìn)材料。   一般常見的磁性物質(zhì)均屬多磁區(qū)之集合體,當(dāng)粒子尺寸小至無法區(qū)分出其磁區(qū)時(shí),即形成單磁區(qū)之磁性物質(zhì)。因此磁性材料制作成超微粒子或薄膜時(shí),將成為優(yōu)異的磁性材料。   納米粒子的粒徑(10納米~100納米)小于光波的長,因此將與入射光產(chǎn)生復(fù)雜的交互作用。金屬在適當(dāng)?shù)恼舭l(fā)沉積條件下,可得到易吸收光的黑色金屬超微粒子,稱為金屬黑,這與金屬在真空鍍膜形成高反射率光澤面成強(qiáng)烈對(duì)比。納米材料因其光吸收率大的特色,可應(yīng)用于紅外線感測器材料。   納米技術(shù)在世界各國尚處于萌芽階段,美、日、德等少數(shù)國家,雖然已經(jīng)初具基礎(chǔ),但是尚在研究之中,新理論和技術(shù)的出現(xiàn)仍然方興未艾。我國已努力趕上先進(jìn)國家水平,研究隊(duì)伍也在日漸壯大。
納米材料是將量子力學(xué)效應(yīng)工程化或技術(shù)化的最好場合之一,可能會(huì)產(chǎn)生全新的物理、化學(xué)現(xiàn)象。
納米材料包括的內(nèi)容比較廣,比如納米材料的制備,納米材料的性能,納米材料的應(yīng)用等,黃開金主編的納米材料的制備及應(yīng)用還可以,可以了解基本知識(shí)。
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