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文檔簡介

1、幾類其他聚集狀態(tài)的物質(zhì) 典型的物態(tài)是固,液,氣三態(tài)!在生活中你還見到或?qū)嵱眠^其他物態(tài)的物質(zhì)嗎?(請舉幾例?。┪镔|(zhì)的其他聚集狀態(tài)液晶的性質(zhì)和特點1液晶的特點 液晶分子的位置無序使它像液體,排列有序使 它像晶體2液晶的光學(xué)性質(zhì)對外界條件的變化反應(yīng)敏捷. 液晶分子的排列是不穩(wěn)定的,外界條件的微小變動都會引起液晶分子排列的變化,因而改變液晶的某些性質(zhì),例如溫度、壓力、摩擦、電磁作用、容器表面的差異等都能夠改變液晶的光學(xué)性質(zhì)4.納米粒子的制備方法 納米粒子的制備方法很多,可分為物理方法和化學(xué)方法:1 物理方法 1.1 真空冷凝法 用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等粒子體,然后驟冷。其特點

2、純度高、結(jié)晶組織好、粒度可控,但技術(shù)設(shè)備要求高。 1.2 物理粉碎法 通過機械粉碎、電火花爆炸等方法得到納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。 1.3 機械球磨法 采用球磨方法,控制適當(dāng)?shù)臈l件得到純元素、合金或復(fù)合材料的納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。4.納米粒子的制備方法 納米粒子的制備方法很多,可分為物理方法和化學(xué)方法:1 物理方法 1.1 真空冷凝法 用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等粒子體,然后驟冷。其特點純度高、結(jié)晶組織好、粒度可控,但技術(shù)設(shè)備要求高。 1.2 物理粉碎法 通過機械粉碎、電火花爆炸等方法得到納米

3、粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。 1.3 機械球磨法 采用球磨方法,控制適當(dāng)?shù)臈l件得到純元素、合金或復(fù)合材料的納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。液晶的一般用途 液晶的特性決定了它的用途,它在顯示技術(shù)、電子工業(yè)、航空工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等多方面都有廣泛的應(yīng)用 筆記本電腦的液晶顯示屏手機的液晶顯示屏四.納米材料1.納米:它是一種長度單位:1nm=10-9m2.納米材料:是指在三維空間中至少有一維處在納米尺度范圍(1100mm)或由他們作為基本單元構(gòu)成的材料。其組成是由直徑為幾個或幾十個納米的顆粒(呈晶體結(jié)構(gòu))和顆粒間的界面(呈無序結(jié)構(gòu))兩部分一、

4、固、液、氣三態(tài)區(qū)別固態(tài):內(nèi)部微粒很接近,難以平動和轉(zhuǎn)動, 只能在一定位置振動。液態(tài):微粒間距離比固態(tài)稍大,微粒間作用力比固體小一些,分子轉(zhuǎn)動明顯活躍,平動有所增加,表現(xiàn)出明顯流動性。氣態(tài):分子間距離大,分子運動快,體系高度無序。內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,使處于不同聚集態(tài)的物質(zhì)表現(xiàn)出不同的性質(zhì)。二、非晶體思考:固體物質(zhì)能夠分為晶體和非 晶體,它們的本質(zhì)區(qū)別是什么?(1)本質(zhì)區(qū)別:內(nèi)部微粒能否有序地規(guī)則排列。晶體內(nèi)部微粒在空間按一定規(guī)律周期性重復(fù)排列 而表現(xiàn)出長程有序;非晶體內(nèi)部微粒排列則是長程無序和短程有序。(2)性質(zhì)區(qū)別:晶體具有對稱性、各向異性、自范性等,而非晶體沒有這些性質(zhì)。(3)某些非晶體的優(yōu)異性能

5、:某些非晶態(tài)合金強度和硬度高、耐腐蝕性好;非晶態(tài)硅對陽光的吸收系數(shù)比單晶硅大得多。生活中常見的非晶體:玻璃、橡膠、石蠟、瀝青 玻璃 橡膠 石蠟 瀝青三.液晶1.定義:指在一定范圍內(nèi)既有液體的流動性,又有晶體的各向異性特征的一類物質(zhì).2. 種類:通常按液晶分子的中心橋鍵和環(huán)的特征進行分類。目前已合成了1萬多種液晶材料,其中常用的液晶顯示材料有上千種,主要有聯(lián)苯液晶、苯基環(huán)己烷液晶及酯類液晶等。 3.用途:最主要用于制造顯示器.液晶的一般用途 液晶的特性決定了它的用途,它在顯示技術(shù)、電子工業(yè)、航空工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等多方面都有廣泛的應(yīng)用 筆記本電腦的液晶顯示屏手機的液晶顯示屏液晶的性質(zhì)和特點1液晶的特

6、點 液晶分子的位置無序使它像液體,排列有序使 它像晶體2液晶的光學(xué)性質(zhì)對外界條件的變化反應(yīng)敏捷.液晶分子的排列是不穩(wěn)定的,外界條件的微小變動都會引起液晶分子排列的變化,因而改變液晶的某些性質(zhì),例如溫度、壓力、摩擦、電磁作用、容器表面的差異等都可以改變液晶的光學(xué)性質(zhì)3液晶的外形特征 液晶物質(zhì)都具有較大的分子,分子形狀通常是棒狀分子、碟狀分子、平板狀分子 四.納米材料1.納米:它是一種長度單位:1nm=10-9m2.納米材料:是指在三維空間中至少有一維處在納米尺度范圍(1100mm)或由他們作為基本單元構(gòu)成的材料。其組成是由直徑為幾個或幾十個納米的顆粒(呈晶體結(jié)構(gòu))和顆粒間的界面(呈無序結(jié)構(gòu))兩部

7、分3.特征:具有(1)表面與界面效應(yīng)-這是指納米晶體粒表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑變小而急劇增大后所引起的性質(zhì)上的變化。 (2)小尺寸效應(yīng)-當(dāng)納米微粒尺寸與光波波長,傳導(dǎo)電子的德布羅意波長及超導(dǎo)態(tài)的相干長度、透射深度等物理特征尺寸相當(dāng)或更小時,它的周期性邊界被破壞,從而使其聲、光、電、磁,熱力學(xué)等性能呈現(xiàn)出“新奇”的現(xiàn)象。例如,銅顆粒達到納米尺寸時就變得不能導(dǎo)電;絕緣的二氧化硅顆粒在20納米時卻開始導(dǎo)物質(zhì)的其他聚集狀態(tài)電。再譬如,高分子材料加納米材料制成的刀具比金鋼石制品還要堅硬。利用這些特性,可以高效率地將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?、電能,此外又有可能?yīng)用于紅外敏感元件、紅外隱身技術(shù)等等。(3)量子

8、尺寸效應(yīng)例如,有種金屬納米粒子吸收光線能力非常強,在1.1365千克水里只要放入千分之一這種粒子,水就會變得完全不透明。納米級金屬顆粒近乎黑色故可作為制作隱形飛機上的雷達吸收材料等.4.納米粒子的制備方法 納米粒子的制備方法很多,可分為物理方法和化學(xué)方法:1物理方法 1.1真空冷凝法用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等粒子體,然后驟冷。其特點純度高、結(jié)晶組織好、粒度可控,但技術(shù)設(shè)備要求高。 1.2物理粉碎法通過機械粉碎、電火花爆炸等方法得到納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。 1.3機械球磨法采用球磨方法,控制適當(dāng)?shù)臈l件得到純元素、合金或復(fù)合材料的納米

9、粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。2化學(xué)方法2.1氣相沉積法利用金屬化合物蒸氣的化學(xué)反應(yīng)合成納米材料。其特點產(chǎn)品純度高,粒度分布窄。2.2沉淀法把沉淀劑加入到鹽溶液中反應(yīng)后,將沉淀熱處理得到納米材料。其特點簡單易行,但純度低,顆粒半徑大,適合制備氧化物。2.3 水熱合成法高溫高壓下在水溶液或蒸汽等流體中合成,再經(jīng)分離和熱處理得納米粒子。其特點純度高,分散性好、粒度易控制。2.4 溶膠凝膠法金屬化合物經(jīng)溶液、溶膠、凝膠而固化,再經(jīng)低溫?zé)崽幚矶杉{米粒子。其特點反應(yīng)物種多,產(chǎn)物顆粒均一,過程易控制,適于氧化物和族化合物的制備。2.5 微乳液法兩種互不相溶的溶劑在表面活性劑的作用下形成乳液,在微泡中經(jīng)成核、聚結(jié)、團聚、熱處理后得納米粒子。其特點粒子的單分散和界面性好,族半導(dǎo)體納米

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