納米材料的表面效應(yīng)

納米材料的表面效應(yīng)

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1、納米材料微觀結(jié)構(gòu)至少在一維方向上受納米尺度(1nm--100nm)調(diào)制的各種固體超細(xì)材料,它包括零維的原子團(tuán)蔟(幾十個(gè)原子的聚集體)和納米微粒;一維調(diào)制的納米多層膜;二維調(diào)制的納米微粒膜(涂層);以及三維調(diào)制的納米相材料。???????納米固體中的原子排列既不同于長程有序的晶體,也不同于長程無序、長程有序的"氣體狀"固體結(jié)構(gòu),是一種介于固體和分子間的亞穩(wěn)中間態(tài)物質(zhì)。因此,一些研究人員把納米材料稱之為晶態(tài)、非晶態(tài)之外的"第三態(tài)晶體材料"。????????正是由于納米材料這種特殊的結(jié)構(gòu),使之產(chǎn)生四大效應(yīng),即表面效應(yīng)和界面效應(yīng)、小

2、尺寸效應(yīng)、量子效應(yīng)(含宏觀量子隧道效應(yīng)),從而具有傳統(tǒng)材料所不具備的物理、化學(xué)性能,表現(xiàn)出獨(dú)特的光、電、磁和化學(xué)特性。???????(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。例如粒子直徑為10納米時(shí),微粒包含4000個(gè)原子,表面原子占40%;粒子直徑為1納米時(shí),微粒包含有30個(gè)原子,表面原子占99%。主要原因就在于直徑減少,表面原子數(shù)量增多。再例如,粒子直徑為10納米和5納米時(shí),比表面積分別為90米2/克和180米2/克。如此高的比表面積會(huì)出現(xiàn)一些

3、極為奇特的現(xiàn)象,如金屬納米粒子在空中會(huì)燃燒,無機(jī)納米粒子會(huì)吸附氣體等等。(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(shí),它的周期性邊界被破壞,非晶態(tài)納米粒子的顆粒表面層附近的原子密度減少,從而使其聲、光、電、磁,熱力學(xué)等性能呈現(xiàn)出新的物理性質(zhì)的變化稱為小尺寸效應(yīng)。例如,銅顆粒達(dá)到納米尺寸時(shí)就變得不能導(dǎo)電;絕緣的二氧化硅顆粒在20納米時(shí)卻開始導(dǎo)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(jiān)硬。利用這些特性,可以高效率地將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?、?/p>

4、能,此外又有可能應(yīng)用于紅外敏感元件、紅外隱身技術(shù)等等。????????(3)量子尺寸效應(yīng)????????當(dāng)粒子的尺寸達(dá)到納米量級時(shí),費(fèi)米能級附近的電子能級由連續(xù)態(tài)分裂成分立能級。當(dāng)能級間距大于熱能、磁能、靜電能、靜磁能、光子能或超導(dǎo)態(tài)的凝聚能時(shí),會(huì)出現(xiàn)納米材料的量子效應(yīng),從而使其磁、光、聲、熱、電、超導(dǎo)電性能變化。例如,有種金屬納米粒子吸收光線能力非常強(qiáng),在1.1365千克水里只要放入千分之一這種粒子,水就會(huì)變得完全不透明。????????(4)宏觀量子隧道效應(yīng)????????宏觀量子隧道效應(yīng)是基本的量子現(xiàn)象之一,即當(dāng)微觀粒

5、子的總能量小于勢壘高度時(shí),該粒子仍能穿越這一勢壘。這種微觀粒子貫穿勢壘的能力稱為隧道效應(yīng)。納米粒子的磁化強(qiáng)度等也有隧道效應(yīng),它們可以穿過宏觀系統(tǒng)的勢壘而產(chǎn)生變化,這種被稱為納米粒子的宏觀量子隧道效應(yīng)。

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