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文檔簡介
第六章
納米材料與納米技術(shù)6.1納米材料與納米技術(shù)的內(nèi)涵6.2納米材料的奇異性質(zhì)6.1.1納米科技的發(fā)展歷史6.1納米材料與納米技術(shù)的內(nèi)涵6.1.2納米材料和納米技術(shù)的內(nèi)涵
1982年,科學(xué)家發(fā)明研究納米材料的重要工具--掃描隧道顯微鏡,為我們揭示一個可見的原子、分子世界,對納米科技發(fā)展產(chǎn)生了促進作用。
1990年7月,第一屆國際納米科學(xué)技術(shù)會議在美國巴爾的摩舉辦,標志著納米科學(xué)技術(shù)的正式誕生。
1991年,碳納米管被人類發(fā)現(xiàn),它的質(zhì)量是相同體積鋼的六分之一,強度卻是鋼10倍,成為納米技術(shù)研究的熱點。6.1.1納米科技的發(fā)展歷史6.1.2納米材料和納米技術(shù)的內(nèi)涵納米材料:當物質(zhì)到納米尺度以后,大約是在1—100納米這個范圍空間,物質(zhì)的性能就會發(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。
如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。納米技術(shù)的內(nèi)涵非常廣泛,它包括納米材料的制造技術(shù),納米材料向各個領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)(含高科技領(lǐng)域),在納米空間構(gòu)筑一個器件實現(xiàn)對原子、分子的翻切、操作以及在納米微區(qū)內(nèi)對物質(zhì)傳輸和能量傳輸新規(guī)律的認識等等。納米技術(shù):6.1.2納米材料和納米技術(shù)的內(nèi)涵6.2納米材料的奇異性質(zhì)6.2.1表面效應(yīng)
超微顆粒的表面與大塊物體的表面是十分不同的,若用高倍率電子顯微鏡對金超微顆粒(直徑為2×10-3微米)進行電視攝像,實時觀察發(fā)現(xiàn)這些顆粒沒有固定的形態(tài),隨著時間的變化會自動形成各種形狀(如立方八面體,十面體,二十面體多晶等),它既不同于一般固體,又不同于液體,是一種準固體。6.2.2小尺寸效應(yīng)1.特殊的光學(xué)性質(zhì)所有的金屬在超微顆粒狀態(tài)都呈現(xiàn)為黑色。尺寸越小,顏色愈黑,銀白色的鉑(白金)變成鉑黑,金屬鉻變成鉻黑。由此可見,金屬超微顆粒對光的反射率很低,通??傻陀趌%,大約幾微米的厚度就能完全消光。利用這個特性可以作為高效率的光熱、光電等轉(zhuǎn)換材料,可以高效率地將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?、電能?.特殊的熱學(xué)性質(zhì)固態(tài)物質(zhì)在其形態(tài)為大尺寸時,其熔點是固定的,超細微化后卻發(fā)現(xiàn)其熔點將顯著降低,當顆粒小于10納米量級時尤為顯著。例如,金的常規(guī)熔點為1064℃,當顆粒尺寸減小到10納米尺寸時,則降低27℃,2納米尺寸時的熔點僅為327C左右;銀的常規(guī)熔點為670C,而超微銀顆粒的熔點可低于100℃。4.特殊的力學(xué)性質(zhì)因為納米材料具有大的界面,界面的原子排列是相當混亂的,原子在外力變形的條件下很容易遷移,因此表現(xiàn)出甚佳的韌性與一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力學(xué)性質(zhì)。美國學(xué)者報道氟化鈣納米材料在室溫下可以大幅度彎曲而不斷裂。5.宏觀量子隧道效應(yīng)介于原子、分子與大塊固體之間的超微顆粒而言,大塊材料中連續(xù)的能帶將分裂為分立的能級;能級間的間距隨顆粒尺寸減小而增大。當熱能、電場能或者磁場能比平均的能級間距還小時,就會呈現(xiàn)一系列與宏觀物體截然不同的反常特性,稱
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