纳米材料的制备技术检测及表征.ppt
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1、纳米材料的制备技术、检测及表征纳米材料的制备技术、检测及表征 纳米材料:纳米材料:指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料。与常规材料相比,纳米材料表现出一些物理效应和奇特的物理特性。制备技术是纳米科技的关键。影响纳米材料的微观结构和宏观性能。通过不同的制备技术可以得到纳米颗粒材料、纳米膜材料、纳米固体材料等等。纳米材料纳米颗粒材料(纳米荧光粉)纳米膜材料(纳米磁性硬盘)纳米固体材料(纳米磁体)这一章介绍这些纳米材料的制备技术、检测及表征纳米的概念 纳米”是英文nanometer的译名,是一种度量单位,1纳米为百万分之一毫米,即1毫微米,也就是十
2、亿分之一米,约相当于45个原子串起来那么长。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构。纳米研究的范围是1到100纳米,01纳米是单个氢原子的尺寸,因此所谓01纳米层面的“纳米技术”是不存在的。纳米材料的特性纳米材料的特性A.特殊的特殊的光学光学性质性质 当当黄黄金金被被细细分分到到小小于于光光波波波波长长的的尺尺寸寸时时,便便失失去去了了原原有有的的富富贵贵光光泽泽而而呈呈黑黑色色。事事实实上上,所所有有的的金金属属在在超超微微颗颗粒粒状状态态都都呈呈现现为为黑黑色色。尺尺寸寸越越小小,颜颜色色愈愈黑黑,银银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬
3、黑。金金属属超超微微颗颗粒粒对对光光的的反反射射率率很很低低,通通常常可可低低于于l,大大约约几几微微米米的的厚厚度度就就能能完完全全消消光光。利利用用这这个个特特性性可可以以高高效效率率地地将将太太阳阳能能转转变变为为热热能能、电电能能。还还可可能能应应用用于于红红外外敏敏感感元元件件、红红外外隐隐身身技技术术等等。1991年年春春的的海海湾湾战战争争,美美国国F117A型型隐隐身身战战斗斗机机外外表表所所包包覆覆的的材材料料中中就就包包含含有有多多种种纳纳米米超超微微颗颗粒粒,它它们们对对不不同同波波段段的的电电磁磁波波有有强强烈烈的的吸吸收收能能力力,以以欺欺骗骗雷雷达达,达达到到隐隐形
4、形目目的的,成成功地实现了对伊拉克重要军事目标的打击。功地实现了对伊拉克重要军事目标的打击。B .特殊的特殊的热学热学性质性质 固固态态物物质质在在其其形形态态为为大大尺尺寸寸时时,其其熔熔点点是是固固定定的的,超超细细微微化化后后其其熔熔点点将将显显著著降降低低,当当颗颗粒粒小小于于10纳纳米米量量级时尤为显著。级时尤为显著。例例如如,金金的的常常规规熔熔点点为为1064,当当颗颗粒粒尺尺寸寸减减小小到到10纳纳米米时时,则则降降低低27,2纳纳米米尺尺寸寸时时的的熔熔点点仅仅为为327左左右右;银银的的常常规规熔熔点点为为670,而而超超微微银银颗颗粒粒的的熔熔点点可可低低于于100。因因
5、此此,超超细细银银粉粉制制成成的的导导电电浆浆料料可可以以进进行行低低温温烧烧结结,此此时时元元件件的的基基片片不不必必采采用用耐耐高高温温的的陶瓷材料,甚至可用塑料。陶瓷材料,甚至可用塑料。金属纳米颗粒表面上的原子十分活泼。可用纳米金属纳米颗粒表面上的原子十分活泼。可用纳米颗粒的粉体作为颗粒的粉体作为火箭的固体燃料、催化剂火箭的固体燃料、催化剂。例如。例如,在在火箭发射的固体燃料推进剂中添加火箭发射的固体燃料推进剂中添加l重量比重量比的超微铝的超微铝或镍颗粒,每克燃料的燃烧热可或镍颗粒,每克燃料的燃烧热可增加增加 l 倍。倍。C.特殊的特殊的磁学磁学性质性质 人人们们发发现现鸽鸽子子、海海豚
6、豚、蝴蝴蝶蝶、蜜蜜蜂蜂以以及及生生活活在在水水中中的的趋趋磁磁细细菌菌等等生生物物体体中中存存在在超超微微的的磁磁性性颗颗粒粒,使使这这类类生生物物在在地地磁磁场场导导航航下下能能辨辨别别方方向向,具具有有回回归归的的本本领领。磁磁性性超超微微颗颗粒粒实实质质上上是是一一个个生生物物磁磁罗罗盘盘,生生活活在在水水中中的的趋趋磁磁细细菌菌依依靠靠它它游游向向营营养养丰丰富富的的水水底底。通通过过电电子子显显微微镜镜的的研研究究表表明明,在在趋趋磁磁细细菌菌体体内内通通常含有直径约为常含有直径约为 2*10-2微米的磁性氧化物颗粒。微米的磁性氧化物颗粒。当当颗颗粒粒尺尺寸寸减减小小到到 2*10-
7、2微微米米以以下下时时,其其矫矫顽顽力力可可增增加加1千千倍倍,若若进进一一步步减减小小其其尺尺寸寸,大大约约小小于于 6*10-3微微米米时时,其其矫矫顽顽力反而降低到零力反而降低到零,呈现出,呈现出超顺磁性超顺磁性。利利用用磁磁性性超超微微颗颗粒粒具具有有高高矫矫顽顽力力的的特特性性,已已作作成成高高贮贮存存密密度度的的磁磁记记录录磁磁粉粉,大大量量应应用用于于磁磁带带、磁磁盘盘及及磁磁卡卡中中。利利用用超超顺磁性,已将磁性超微颗粒制成用途广泛的顺磁性,已将磁性超微颗粒制成用途广泛的磁性液体磁性液体。D.特殊的特殊的力学力学性质性质 由由于于纳纳米米材材料料粒粒度度非非常常微微小小,具具有
8、有良良好好的的表表面面效效应应,1克克纳纳米米材材料料的的表表面面积积达达到到几几百百平平方方米米。因因此此,用用纳纳米米材材料料制制成成的的产产品品其其强强度度、柔柔韧韧度度、延延展展性性都都十十分分优优越越,就就象象一一种种有有千千万万对对脚脚的的毛毛毛毛虫虫,当当它它吸吸附附在在光光滑滑的的玻玻璃璃面面上上时时,由由于于接接触触面面积积大大,12级级台台风风有有也也吹吹不不掉它。掉它。陶陶瓷瓷材材料料在在通通常常情情况况下下呈呈脆脆性性,陶陶瓷瓷茶茶壶壶一一摔摔就就碎碎,然然而而由由纳纳米米超超微微颗颗粒粒压压制制成成的的纳纳米米陶陶瓷瓷材材料料,竟竟然可以象弹簧一样具有然可以象弹簧一样
9、具有良好的韧性良好的韧性。研研究究表表明明,人人的的牙牙齿齿之之所所以以具具有有很很高高的的强强度度,是是因因为为它它是是由由磷磷酸酸钙钙等等纳纳米米材材料料构构成成的的。呈呈纳纳米米晶晶粒粒的的金金属属要要比比传传统统的的粗粗晶晶粒粒金金属属硬硬35倍倍。至至于于金金属属-陶瓷陶瓷等复合纳米材料,其应用前景十分宽广。等复合纳米材料,其应用前景十分宽广。E.特殊的特殊的电学电学性质性质 由由于于颗颗粒粒内内的的电电子子运运动动受受到到限限制制,电电子子能能量量被被量量子子化化了了。结结果果表表现现为为当当在在金金属属颗颗粒粒的的两两端端加加上上合合适适电电压压时时,金金属属颗颗粒粒导导电电;而
10、而电电压压不不合合适适时时金金属属颗颗粒粒不不导导电电。原原来来是是导导体体的的铜铜等等金金属属,在在尺尺寸寸减减少少到到几几个个纳纳米米时时就就不不导导电电了了;而而绝绝缘缘的的二二氧氧化化硅硅等等,电电阻阻会会大大大大下下降,失去绝缘特性,变得能导电了。降,失去绝缘特性,变得能导电了。还还有有一一种种奇奇怪怪的的现现象象,当当金金属属纳纳米米颗颗粒粒从从外外电电路路得得到到一一个个额额外外的的电电子子时时,金金属属颗颗粒粒具具有有了了负负电电性性,它它的的库库仑仑力力足足以以排排斥斥下下一一个个电电子子从从外外电电路路进进入入金金属属颗颗粒粒内,从而切断了电流的连续性。内,从而切断了电流的
11、连续性。这这就就使使得得人人们们想想到到是是否否可可以以发发展展用用一一个个电电子子来来控控制制的的电电子子器器件件,即即所所谓谓的的单单电电子子器器件件。单单电电子子器器件件的的尺尺寸寸很很小小,把把它它们们集集成成起起来来做做成成计计算算机机芯芯片片其其容容量量和和计算速度不知要提高多少倍。计算速度不知要提高多少倍。基于利用基于利用 STM 对分子、原子进行搬迁的事实,对分子、原子进行搬迁的事实,人们产生了利用该技术制造分子存储器甚至原子存储人们产生了利用该技术制造分子存储器甚至原子存储器的梦想。器的梦想。物体的表面有原子的位置为物体的表面有原子的位置为“1”,没原,没原子为子为“0”,这
12、不就可以表示二进制吗?这不就是存,这不就可以表示二进制吗?这不就是存储器吗?储器吗?一个分子存储器能够存储的信息,相当于一个分子存储器能够存储的信息,相当于100万张光盘的存储量;而一张同样大小的原子存储万张光盘的存储量;而一张同样大小的原子存储器的容量,将能够存入人类有史以来的全部知识!器的容量,将能够存入人类有史以来的全部知识!19981998年年IBMIBM公司公司用用原子排成的世界原子排成的世界上最小的广告上最小的广告-IBM 由于纳米机器人由于纳米机器人可以小到在人的血管可以小到在人的血管中自由的游动,对于中自由的游动,对于象象脑血栓脑血栓、动脉硬化动脉硬化等病灶,它们可以非等病灶,
13、它们可以非常容易的予以清理,常容易的予以清理,而不用再进行危险的而不用再进行危险的开颅、开胸手术。纳开颅、开胸手术。纳米仿生机器人可以米仿生机器人可以为为人体传送药物人体传送药物,进行,进行细胞修复细胞修复等工作等工作 纳米机器人在疏通血管纳米机器人在疏通血管 铜表面原子的重构:铜表面原子的重构:4 8 个铁原子构成围栏,內部形成电子驻波。个铁原子构成围栏,內部形成电子驻波。纳米颗粒的特性归结为四个方面的效应:表面与界面效应 会引起纳米粒子表面原子输运和构型的变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化。2.小尺寸效应 粒子的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或者透射深度等物
14、理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏。3.量子尺寸效应 粒子尺寸降到某一个值时,费米能级附近的电子能级由准连续能级变为离散能级;纳米半导体颗粒存在不连续的最高占据分子轨道HOMO和最低未被占据分子轨道LUMO能级,能级变宽的现象称为量子尺寸效应。4.宏观量子隧道效应 纳米粒子在宏观上具有贯穿势垒的能力 很久以前,我国人们用石蜡做成蜡烛,用光滑的陶瓷在蜡烛火焰的上方收集烟雾,经冷凝后变成很细的碳粉,实际上就是纳米粉体,但在当时的条件下他们并不知道纳米材料的概念,也没有任何手段来分析这些纳米小颗粒然而他们知道用这种方法获得的超细碳粉所做成的墨具有良好的性能,应该说这种方法是制备纳米
15、材料的最简单方法。在科学技术高度发展的今天人工制备纳米材料的方法得到了很大的发展。通常采用两个不同的途径得到纳米材料:纳米材料制备途径从小到大:原子团簇纳米颗粒从大到小:固体微米颗粒纳米颗粒(按物态分类)气相法液相法固相法蒸发-冷凝法化学气相反应法溶胶-凝胶法沉淀法喷雾法非晶晶化法机械粉碎(高能球磨)法固态反应法目前纳米材料制备常采用的方法:各种方法有各自的特点和适用范围气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法此种制备方法是在低压的Ar、He等惰性气体中加热金属,使其蒸发汽化,然后在气体介质中冷凝后形成5-100 nm的纳米微粒。通过在纯净的惰性气体中的蒸发和冷凝过程获得较干净的纳米粉体。右图为该方
16、法的典型装置。液氮蒸发源漏斗蒸发源真空泵隋性气体真空室气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法1.电阻加热法:欲蒸发的物质(例如,金属、CaF2、NaCl、FeF2等离子化合物、过渡族金属氮化物及氧化物等)置于坩埚内通过钨电阻加热器或石墨加热器等加热装置逐渐加热蒸发,产生元物质烟雾,由于惰性气体的对流,烟雾向上移动,并接近充液氮的冷却棒(冷阱,77K)。在蒸发过程中,由元物质发出的原子与惰性气体原子碰撞因迅速损失能量而冷却,这种有效的冷却过程在元物质蒸汽中造成很高的局域过饱和,这将导致均匀成核过程。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法因此,在接近冷却棒的过程中,元物质蒸汽首先形成原子簇然后形成单个纳米
17、微粒。最后在冷却棒表面上积聚起来,用聚四氟乙烯刮刀刮下并收集起来获得纳米粉。特点:加热方式简单,工作温度受坩埚材料的限制,还可能与坩埚反应。所以一般用来制备Al、Cu、Au等低熔点金属的纳米粒子。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法2.高频感应法以高频感应线圈为热源,使坩埚内的导电物质在涡流作用下加热,在低压惰性气体中蒸发,蒸发后的原子与惰性气体原子碰撞冷却凝聚成纳米颗粒。特点:采用坩埚,一般也只是制备象低熔点金属的低熔点物质。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法3.溅射法此方法的原理如图,用两块金属板分别作为阳极相阴极,阴极为蒸发用的材料,在两电极间充入Ar气(40250Pa),两电极问施加的电
18、压范围为0.31.5kv。由于两极间的辉光放电使Ar离子形成,在电场的作用下Ar离子冲击阴极靶材表面,使靶材原产从其表面蒸发出来形成超微粒子并在附着面上沉积下来。粒子的大小及尺寸分布主要取决于两电极间的电压、电流和气体压力。靶材的表面积愈大,原子的蒸发速度愈高超微粒的获得量愈多。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法用溅射法制备纳米微粒有以下优点:(1)可制备多种纳米金属,包括高熔点和低熔点金属。常规的热蒸发法只能适用于低熔点金属;(2)能制备多组元的化合物纳米微粒,如A152Ti48、Cu91Mn9及ZrO2等;(3)通过加大被溅射的阴极表面可提高纳米微粒的获得量。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷
19、凝法4流动液面真空蒸镀法该制备法的基本原理是:在高真空中蒸发的金属原子在流动的油面内形成极超微粒子,产品为含有大量超微粒的糊状油,如图。高真空中的蒸发是采用电子束加热,当水冷铜坩埚中的蒸发原料被加热蒸发时,打开快门,使蒸发物镀在旋转的圆盘表面上形成了纳米粒子。含有纳米粒子的油被甩进了真空室沿壁的容器中,然后将这种超微粒含量很低的油在真空下进行蒸馏使它成为浓缩的含有纳米粒子的糊状物。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法此方法的优点有以下几点:可制备Ag、AuPd、Cu、Fe、Ni、Co、AI、In等纳米颗粒,平均粒径约3nm,而用惰性气体蒸发法很难获得这样小的微粒;粒径均匀分布窄,如图 纳米颗粒分
20、散地分布在油中。粒径的尺寸可控,即通过改变蒸发条件来控制粒径大小,例如蒸发速度、油的粘度、圆盘转速等。圆盘转速高蒸发速度快油的粘度高均使粒子的粒径增大,最大可达8 nm。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法 5 通电加热蒸发法 此法是通过碳棒与金属相接触,通电加热使金属熔化金属与高温碳棒反应并蒸发形成碳化物超微粒子。右图为制备SiC超微粒于的装置图。碳棒与Si板(蒸发材料)相接触,在蒸发室内充有Ar或He气、压力为110kP,在碳棒与Si板间通交流电(几百A)Si板被其下面的加热器加热,随Si板温度上升,电阻下降,电路接通,当碳棒温度达白热程度时,Si板与碳棒相接触的部位熔化当碳棒温度高于247
21、3K时在它的周围形成了SiC超微粒的“烟”,然后将它们收集起来得到SiC细米颗粒。用此种方法还可以制备Cr,Til,V,Zr、Hf,Mo,Nb,Ta和w等碳化物超微粒子。气相法制备纳米颗粒一、蒸发-冷凝法7激光诱导化学气相沉积(LICVD)(LICVD)法制备超细微粉是近几年兴起的。激光束照在反应气体上形成了反应焰,经反应在火焰中形成微粒,由氩气携带进入上方微粒捕集装置。该法利用反应气体分子(或光敏剂分子)对特定波长激光束的吸收,引起反应气体分子激光光解(紫外光解或红外多光于光解)、激光热解、激光光敏化和激光诱导化学合成反应,在一定工艺条件下(激光功率密度、反应池压力、反应气体配比和流速、反应
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