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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上小尺寸效應(yīng):當(dāng)納米粒子尺寸與德布羅意波以及超導(dǎo)態(tài)的相干長度或透射深度等物理特征尺寸相當(dāng)或更小時,對于晶體其周期性的邊界條件將被破壞,對于非晶態(tài)納米粒子其表面層附近原子密度減小,這些都會導(dǎo)致電、磁、光、聲、熱力學(xué)等性質(zhì)的變化,這稱為小尺寸效應(yīng)       我的理解是尺寸小了就會出現(xiàn)一些新的現(xiàn)象、新的特性。從理論層面講主要是由于尺寸變小導(dǎo)致了比表面的急劇增大。由此很好地揭示了納米材料良好的催化活性。      表面效應(yīng):是指納米粒子表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比隨粒徑的變小而急劇

2、增大后引起的性質(zhì)上的變化。我覺得其實質(zhì)就是小尺寸效應(yīng)。      量子尺寸效應(yīng):當(dāng)粒子尺寸降低到某一值時,金屬費米能級附近的電子能級由準(zhǔn)連續(xù)變?yōu)榉至⒛芗壓图{米半導(dǎo)體微粒的能隙變寬的現(xiàn)象均稱為量子尺寸效應(yīng)。       可否直接說連續(xù)的能帶變成能級。宏觀量子隧道效應(yīng):微觀粒子具有穿越勢壘的能力稱為隧道效應(yīng)。近年來,人們發(fā)現(xiàn)一些宏觀量,例如微粒的磁化強度、量子相干器件中的磁通量等 亦具有隧道效應(yīng),它們可以穿越宏觀系統(tǒng)的勢壘而產(chǎn)生變化,故稱為宏觀量子隧道效應(yīng)。   

3、60;    這兩個更側(cè)重于物理層面,總是不能很好的給出樸實的語言加以描述,甚是頭疼。既然是科普,我想如何將這四個概念給工人、初中生甚至是小學(xué)生說明白,至關(guān)重要。 表面效應(yīng) 球形顆粒的表面積與直徑的平方成正比,其體積與直徑的立方成正比,故其比表面積(表面積體積)與直徑成反比。隨著顆粒直徑變小,比表面積將會顯著增大,說明表面原子所占的百分?jǐn)?shù)將會顯著地增加。對直徑大于 0.1微米的顆粒表面效應(yīng)可忽略不計,當(dāng)尺寸小于 0.1微米時,其表面原子百分?jǐn)?shù)激劇增長,甚至1克超微顆粒表面積的總和可高達100平方米,這時的表面效應(yīng)將不容忽略。 超微顆粒的表面與大塊物體的表

4、面是十分不同的,若用高倍率電子顯微鏡對金屬超微顆粒(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,二十面體多李晶等),它既不同于一般固體,又不同于液體,是一種準(zhǔn)固體。在電子顯微鏡的電子束照射下,表面原子仿佛進入了“沸騰”狀態(tài),尺寸大于10納米后才看不到這種顆粒結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性,這時微顆粒具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。超微顆粒的表面具有很高的活性,在空氣中金屬顆粒會迅速氧化而燃燒。如要防止自燃,可采用表面包覆或有意識地控制氧化速率,使其緩慢氧化生成一層極薄而致密的氧化層,確保表面穩(wěn)定化。利用表面活性,金屬超微顆??赏蔀樾?/p>

5、一代的高效催化劑和貯氣材料以及低熔點材料。 小尺寸效應(yīng)隨著顆粒尺寸的量變,在一定條件下會引起顆粒性質(zhì)的質(zhì)變。由于顆粒尺寸變小所引起的宏觀物理性質(zhì)的變化稱為小尺寸效應(yīng)。對超微顆粒而言,尺寸變小,同時其比表面積亦顯著增加,從而產(chǎn)生如下一系列新奇的性質(zhì)。 特殊的光學(xué)性質(zhì)當(dāng)黃金被細(xì)分到小于光波波長的尺寸時,即失去了原有的富貴光澤而呈黑色。事實上,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

6、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。 (2) 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(xì)微化后卻發(fā)現(xiàn)其熔點將顯著降低,當(dāng)顆粒小于10納米量級時尤為顯著。例如,金的常規(guī)熔點為1064C,當(dāng)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327左右;銀的常規(guī)熔點為670,而超微銀顆粒的熔點可低于100。因此,超細(xì)銀粉制成的導(dǎo)電漿料可以進行低溫?zé)Y(jié),此時元件的基片不必采用耐高溫的陶瓷材料,甚至可用塑料。采用超細(xì)銀粉漿料,可使膜厚均勻,覆蓋面積大,既省料又具高質(zhì)量。日本川崎制鐵公司采用011微米的銅、鎳超微顆粒制成導(dǎo)電漿料可代替鈀

7、與銀等貴金屬。超微顆粒熔點下降的性質(zhì)對粉末冶金工業(yè)具有一定的吸引力。例如,在鎢顆粒中附加0.10.5重量比的超微鎳顆粒后,可使燒結(jié)溫度從3000降低到12001300,以致可在較低的溫度下燒制成大功率半導(dǎo)體管的基片。 (3) 特殊的磁學(xué)性質(zhì)人們發(fā)現(xiàn)鴿子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趨磁細(xì)菌等生物體中存在超微的磁性顆粒,使這類生物在地磁場導(dǎo)航下能辨別方向,具有回歸的本領(lǐng)。磁性超微顆粒實質(zhì)上是一個生物磁羅盤,生活在水中的趨磁細(xì)菌依靠它游向營養(yǎng)豐富的水底。通過電子顯微鏡的研究表明,在趨磁細(xì)菌體內(nèi)通常含有直徑約為 210-2微米的磁性氧化物顆粒。小尺寸的超微顆粒磁性與大塊材料顯著的不同,大塊的純鐵

8、矯頑力約為 80安米,而當(dāng)顆粒尺寸減小到 210-2微米以下時,其矯頑力可增加1千倍,若進一步減小其尺寸,大約小于 610-3微米時,其矯頑力反而降低到零,呈現(xiàn)出超順磁性。利用磁性超微顆粒具有高矯頑力的特性,已作成高貯存密度的磁記錄磁粉,大量應(yīng)用于磁帶、磁盤、磁卡以及磁性鑰匙等。利用超順磁性,人們已將磁性超微顆粒制成用途廣泛的磁性液體。 (4)特殊的力學(xué)性質(zhì)陶瓷材料在通常情況下呈脆性,然而由納米超微顆粒壓制成的納米陶瓷材料卻具有良好的韌性。因為納米材料具有大的界面,界面的原子排列是相當(dāng)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

9、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。研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強度,是因為它是由磷酸鈣等納米材料構(gòu)成的。呈納米晶粒的金屬要比傳統(tǒng)的粗晶粒金屬硬35倍。至于金屬一陶瓷等復(fù)合納米材料則可在更大的范圍內(nèi)改變材料的力學(xué)性質(zhì),其應(yīng)用前景十分寬廣。超微顆粒的小尺寸效應(yīng)還表現(xiàn)在超導(dǎo)電性、介電性能、聲學(xué)特性以及化學(xué)性能等方面。宏觀量子隧道效應(yīng)     各種元素的原子具有特定的光譜線,如鈉原子具有黃色的光譜線。原子模型與量子力學(xué)已用能級的概念進行了合理的解釋,由無數(shù)的原子構(gòu)成固體時,單獨原子的能級就并合成能帶,由于電子數(shù)目很多,能帶中能級的間距

10、很小,因此可以看作是連續(xù)的,從能帶理論出發(fā)成功地解釋了大塊金屬、半導(dǎo)體、絕緣體之間的聯(lián)系與區(qū)別,對介于原子、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(dāng)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,稱之為量子尺寸效應(yīng)。例如,導(dǎo)電的金屬在超微顆粒時可以變成絕緣體,磁矩的大小和顆粒中電子是奇數(shù)還是偶數(shù)有關(guān),比熱亦會反常變化,光譜線會產(chǎn)生向短波長方向的移動,這就是量子尺寸效應(yīng)的宏觀表現(xiàn)。因此,對超微顆粒在低溫條件下必須考慮量子效應(yīng),原有宏觀規(guī)律已不再成立。電子具有粒子性又具有波動性,因此存在隧道效應(yīng)。近年來,人們發(fā)現(xiàn)一些宏觀物理量,如微顆粒的磁化強度、量子相干器件中的磁通量等亦顯示出隧道效應(yīng),稱之為宏觀的量子隧道效應(yīng)。量子尺寸效應(yīng)、宏觀量子隧道效應(yīng)將會是未來微電子、光電子器件的基

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