纳米材料的形貌控

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1、论文题目:学生姓名:学生学号:专业班级:学院名称:指导老师:纳米材料的形貌控制彭利娟S1211W142化学工程化学化工学院晁自胜教授2013年6月5日HUNANUNIVERSITY1纳米材料的形貌控制31概述31.1纳米材料的特性31.1.1量子尺寸效应31.1.2小尺寸效应31.13表而效应41.1.4宏观量子隧道效应41.2纳米材料特性对材料性能的影响41.2.1电学性能41.2.2光学性能51.23热学'性白E⑶61.2.4磁学性能⑷61.2.5力学性能⑸61.2.6光催化性能⑹61.3纳米材料的应用72纳米材料的形貌及其影响因素72.1表血活性剂的

2、影响82.2添加剂对形貌的控制92.3温度对纳米晶形貌的影响93理论分析"I103.1热力学分析103.2动力学分析104晶核的尺寸与表面对生长的影响114.1晶核表而与纳米品的形貌124.2纳米晶核组装的尺寸效应134.3纳米晶核定向连接的尺寸效应145准一维纳米材料和纳米结构控制145.1直径可控155.2长度可控1653生长取向的控制175.4形貌控制17参考文献21纳米材料的形貌控制1概述纳米材料是指材料的三维尺寸中至少有一维处于纳米尺度(1-100nm),或由纳米尺度结构单元构成的材料。随着纳米材料尺寸的降低,其表面的品体结构和电子结构发生了变化

3、,产生了如小尺寸效应、表而效应、量子尺寸效应等宏观物质所不具有的特殊效应,从而具有传统材料所不具备的物理化学性质。纳米材料的尺度处于原子簇和宏观物质交界的过渡域,是介于微观原子或分子和宏观物质间的过渡亚稳态物质,它有着与传统固体材料显著不同的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应山,表现出奇界的光学、磁学、电学、力学和化学特性。1.1纳米材料的特性1.1.1量子尺寸效应当粒子的尺寸下降到某一临界值时,其费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级,并且纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据的分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,使得能隙变宽的现象

4、,称为纳米材料的量子尺寸效应。当能级间距大于磁能、热能、静电能或超导态的凝聚能时,量子尺寸效应会导致纳米颗粒光、电、磁、热及超导电性能与宏观性能显著不同。量子尺寸效应是未来光电子、微电子黠件的基础。1.1.2小尺寸效应当纳米材料的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的和干长度或透射深度等外部物理量的特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,非晶态纳米颗粒表而层附近的原子密度减小,从而导致其光、电、磁、声、热、力学等物质特性呈现出显著的变化:如熔点降低;磁有序向磁无序态,超导相向正常相的转变;光吸收显著增加,并产生吸收峰的等离子共振频移;声子谱发

5、生改变等,这种现象称为小尺寸效应。纳米材料的这些小尺寸效应为实用技术开拓了新领域。1.1.3表面效应表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径的变化而急剧増大后引起的材料性质上的变化。随着材料尺寸的减小,比表面积和表面原了所占的原子比例将会显著增加。例如,当颗粒的粒径为10mn时,表面原子数为晶粒原子总数的20%,而当粒径为lnm时,表面原子百分数增犬到99%o由于表面原子数增多,原子配位不足及高的表面能,使这些原子易与其他原子相结合以降低表面能,故具有很高的化学活性。这种表面原子的活性不但能引起纳米粒子表面输运和构型的变化,也会引起电子能级和电

6、子自旋构象的变化,从而对纳米材料的电学、光学、光化学及非线性光学性质等产生重要影响。通过利用有机材料对纳米材料表面的修饰和改性,可以得到超亲水和超疏水等性能可调的纳米材料,可以广泛的应用于民用工业。1.1.4宏观量子隧道效应量子物理屮把微观粒子具有的贯穿势垒的能力称为隧道效应。近年來的研究发现一些宏观量,如超微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通以及电荷等也具有隧道效应,它们可以穿越宏观系统的势垒而发生变化。故称为宏观量子隧道效应。对宏观量子隧道效应的研究对基础及应用研究都有着重耍意义。宏观量子隧道效应与量子尺寸效应-•起都将会是未来微电子、光电子器件的基

7、础。此外,纳米粒子还具有其它的一些特殊性质,如库伦阻塞与量子隧穿及介电限域效应等。1.2纳米材料特性对材料性能的影响1.2.1电学性能电学性能发生奇界的变化,是由于电子在纳米材料中的传输过程受到空间维度的约束而呈现出量子限域效应。纳米材料品界上原子体积分数增大,品界部分对电阻率的贡献増人,冃界面体积过剩引起的负压强使晶格常数发生畸变,反射波的位相差发生变化,使纳米材料的电阻率相对于同类粗晶材料发生明显变化。纳米金属材料的电阻率随晶格膨胀率的增加而呈非线性升高。纳米二氧化硅的电阻相比于典型的粗晶二氧化硅的电阻下降了儿个数量级;原来绝缘的氧化物到了纳米级,电阻

8、反而下降,变成了半导体或导电体。纳米材料的电学性能决定于其结构。如

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