第三章 纳米微粒的结构与物理特性
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(一)纳米材料的结构与形貌ZnO nanotube (一)纳米材料的结构与形貌1D ZnO nanostructures 热学性能电学性能磁学性能光学性能开热学性能开始烧结温度下降开始烧结温度下降TiO2微粒的烧结与尺寸关系纳米颗粒的晶化温度降低电阻特性介电特性压电效应电阻特性纳米金属与合金的电阻Gleiter等对纳米金属Cu,Pd,Fe块体的电阻与温度关系,电阻温度系数与颗粒尺寸的关系进行与常规材料相比,Pd纳米相固体z 随颗粒尺寸减小,电阻温度系Pd纳米固相的电阻温度系数与尺寸的关系例如,纳米银细粒径20nm18nm11nm纳米金属与合金的电阻电阻特性电阻特性介电特性是材料的基本物性•介电常数:•最新的纳米材料微波损耗机制是如今吸波材料分析的一大热点常规材料的极化都与结构的有序相联系,而纳米材料在结构上与常规粗晶材料存在很大的差别.它的介电行为(介电常数、介电损耗)有自己的特点。
介电特性减小明显增大。
在低频范围内远高于体材料。
介电特性目前,对于不同粒径的纳米非晶氮化硅、纳米钛矿、金红石和纳米(个损耗峰.损耗峰的峰位随粒径增大移向高频。
7nm27nm 84nm 258nm介电特性压电效应压电效应纳米压电电子学(Nanopiezotronics)全新研究领域和学科,有机地把压电效应和半导体效应在纳米尺度结合起来高磁化率超顺磁性:当铁磁质的磁化达到饱和之后,如果将外磁场去掉,由于介质中的掺杂内应力阻碍磁畴恢复到原来的纳米微粒尺寸高于超顺磁临界尺寸时通常呈现高的矫顽力右图为用惰性气体蒸发冷凝方法制备的Fe纳米微粒居里温度降低居里温度降低居里温度降低随粒径下降而减小,根据铁磁学,原子间距减小会随着粒径减小而对9nm Ni微粒:高磁化率巨磁电阻效应z 巨磁电阻效应巨磁电阻效应纳米材料磁学特性小结纳米材料光学特性宽频带强吸收粒子的反射率为1%,Au 纳米粒子的反射率小于10%。
纳米氮化硅对红外有一个宽频强吸收谱纳米氮化硅红外光谱Si3N4热压片的红外吸收谱Si-N 键伸缩震动宽频带强吸收吸收光谱的兰移现象吸收光谱的兰移现象激子吸收带吸收光谱的红移现象吸收光谱的红移现象:激子吸收带纳米颗粒发光现象上图曲线1和2分别为掺了粒径大于10 纳米和5纳米的CdSexS1-x的玻璃的光吸收谱,尺寸变小后出现明显的激子峰。
纳米粒子与纳米结构的物理特性随着科学技术的不断发展,纳米技术成为了一个热门的领域。
纳米粒子与纳米结构的物理特性被广泛研究和应用,对材料科学、生物医学和能源领域带来了革命性的变化。
一、纳米粒子的物理特性纳米粒子是在纳米尺度下的微观粒子,其尺寸通常在1到100纳米之间。
与常规材料相比,纳米粒子的物理特性有很大差异。
首先,由于其小尺寸,纳米粒子具有更大的表面积。
这使得纳米粒子在催化、吸附和传感等领域更加活跃。
其次,纳米粒子的量子效应也是其独特之处。
当纳米粒子的尺寸接近波长的一半时,电子的波动性变得明显,从而导致量子效应的出现。
这使得纳米粒子在光电器件、量子计算和光触媒等方面有着广泛的应用。
二、纳米结构的物理特性纳米结构是由纳米材料组成的材料体系。
与传统的均匀材料相比,纳米结构具有多种独特的物理性质。
首先,纳米结构的尺寸效应使得其材料的物理性质与块材料不同。
例如,纳米线的电导率、磁性和力学性质与其直径和长度相关。
这种尺寸效应可以通过控制和调控纳米结构的尺寸和形貌来实现。
其次,纳米结构的界面效应也是其独特之处。
由于纳米结构的特殊形状和界面能量,不同纳米晶体之间形成的界面对物理性质的影响变得非常重要。
例如,在纳米复合材料中,界面能够带来新的电子传输路径和催化活性,从而改变材料的性质。
三、纳米粒子与纳米结构的应用纳米粒子和纳米结构的独特物理特性使其在多个领域得到了广泛应用。
在材料科学领域,纳米材料的开发可以改善材料的性能和功能。
例如,通过纳米粒子的引入和调控,可以增强材料的力学性能、传热性能和光学性能。
此外,纳米材料还可以用于制备高性能的催化剂、传感器和储能材料等。
在生物医学领域,纳米粒子和纳米结构的应用具有巨大的潜力。
纳米材料可以帮助进一步理解生物分子和细胞的功能和行为。
例如,纳米粒子可以用作药物传递的载体,将药物准确送达到病变组织,从而提高治疗效果。
此外,纳米材料还可以在生物成像和诊断方面发挥重要作用,例如通过纳米探针实现对肿瘤的早期检测。