h47 《微粒的性质》
纳米微粒的物理特性

(2)原因
颗粒小; 表面能高、比表面原子数多; 表面原子近邻配位不全,活性大; 体积远小于大块材料; 纳米粒子熔化时所需增加的内能小得 多,纳米微粒熔点急剧下降。
2、开始烧结温度降低
(1)烧结温度:所谓烧结温度是指在低于熔点的温度 下使粉末互相结合成块,密度接近常规材料的最低加 热温度。 (2)原因:纳米微粒尺寸小,表面能高,压制成块材 后的界面具有高能量,在烧结中高的界面能成为原子 运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩,空位团的 湮没,因此,在较低的温度下烧结就能达到致密化的 目的,即烧结温度降低。
2.蓝移现象 与大块材料相比,纳米微粒的吸收带普遍存在 “蓝移”现象,即吸收带移向短波方向。 例: 纳米SiC颗粒:峰值红外吸收频率是814cm-1 大块SiC固体:峰值红外吸收频率是794cm-l。 纳米氮化硅颗粒:峰值红外吸收频率是 949cm-l 大块Si3N4固体:峰值红外吸收频率是935cm-l
激子:在光跃迁过程中,被激发到导带中的电子和在 价带中的空穴由于库仑相互作用,将形成一个束缚 态,称为激子。 分类:通常可分为万尼尔(Wannier)激子和弗伦 克尔(Frenkel)激子。 万尼尔激子:电子和空穴分布在较大的空间范围,库 仑束缚较弱,电子“感受”到的是平均晶格势与空穴的 库仑静电势,这种激子主要是在半导体中; 弗伦克尔激子:电子和空穴束缚在体元胞范围内,库 仑作用较强,这种激子主要是在绝缘体中。
隐身:就是把自己隐蔽起来,让别人看不见、测不到。 隐型飞机就是让雷达探测不到,它是在机身表面涂 上红外与微波吸收纳米材料来实现的,因为雷达是通 过发射电磁波再接收由飞机反射回来的电磁波来探测 飞机的。 例:1991年海湾战争中,美国F117A型飞机的隐身 材料就是含有多种纳米粒子对不同的电磁波有强烈的 吸收能力。在42天战斗中,执行任务的的飞机1270架 次,摧毁了伊拉克95%的军事设施而美国战机无一受 损。 科索沃战争中B2隐形轰炸机轰炸我南联盟大使馆
纳米微粒的基本性质

内容: (1)对象:金属超微颗粒费米面附近电子能级状态分 布。与通常处理大块材料费米面附近电子态能级分 布的传统理论不同。 一条普遍的物理规律是:具有一维结构的材料,即使 每个原子都有导电的价电子,也不能导电[更准确的 是低温下不能导电]。 例:聚乙炔中的π电子可以在相邻碳原子之间跃迁,因 此π电子可以导电。但纯净的聚乙炔中虽然与碱金属 相似,有一个导电电子,却是绝缘体,电导率很小。 只有掺入受主杂质[缺电子体]或施主杂质[给电子体], 聚乙炔的电导率才会有大幅度的提高。
设一维体系的长度为L,其中有N个可以自由运 动的电子,当电子运动时,设其动量为P,波 数K与P之间的关系:用K=P/h表示 电子波函数:也可以转化为用波数表达的形式。 当电子在长度为L的直链中运动时:其波函数要 满足周期性的边界条件,即要求在链的两端波 函数要相等。根据这一条件得到波数K只能取 分立值。 K空间:固体物理中常用K作为坐标轴来表示电 子的运动状态,以K为坐标轴的空间称为K空 间,也可称为动量空间,对于一维空间,动量 空间也是一维的。
kBT<<W≈e2/d (1.3) 式中, W 为从一个超微颗粒取走或移入一个 电子克服库仑力所做的功; d为超微颗粒的直 径;e为电子电荷。 由式(1.3)可以看出,随着d值下降,W增加。 所以低温下热涨落很难改变超微颗粒的电中性。 有人曾作出估计,在足够低的温度下,当颗粒 尺寸为lnm时,W比δ小两个数量级,由式 (1.3)可知kBT<<δ ,可见lnm的小颗粒在低 温下量子尺寸效应很明显。
例: (1)导电性:金属为导体,但纳米金属微粒在低温 由于量子尺寸效应会呈现电绝缘性; (2)磁性:铁磁性的物质进入纳米级(约5nm),由 于由多畴变成单畴显示极强顺磁效应;纳米磁性金 属的磁化率是普通金属的二倍,而饱和磁矩是普通 金属的1/2。 (3)活性:化学惰性的金属铂制成纳米微粒(铂黑) 后却成为活性极好的催化剂; (4)光学性能:金属由于光反射显现各种美丽的特 征颜色,金属的超微粒光反射能力显著下降,通常 可低于1%,因为小尺寸和表面效应使纳米微粒对光 吸收表现极强能力;
九年级化学全册-第三章《物质构成的奥秘》教案-(新版)沪教版

第三章物质构成的奥秘第1节构成物质的基本微粒3。
1 构成物质的基本微粒第1课时教学目标1. 认识物质的微粒性:物质由微粒构成的,微粒不断运动,微粒之间有间隔;2.知道微粒运动快慢、微粒间隔大小的影响因素,微粒间隔大小与物质状态的关系。
3。
能用微粒的观点来解释某些常见的现象4.掌握物质性质与微粒之间的关系:微粒的性质决定了物质的化学性质;教学重点能从微观上认识微粒的性质教学难点能从微观上认识微粒的性质教学过程:【预习交流】一、回顾、预习与交流1.高锰酸钾固体的颜色为_______,高锰酸钾溶液______色。
2.冰、水、水蒸气是同种物质吗?___________;干冰和冰是同种物质吗?____3.水的电解和水的蒸发是同种变化吗?你能解释吗?4.汞俗称水银,可作为温度计的材料,你能解释原因吗?水能否作为制作温度计的材料呢?夏天,高速行驶的汽车容易爆胎,你知道原因吗?【导入】通过第一章和第二章的学习,我们已初步认识了什么是化学,也初步了解了身边最常见的一些物质――空气、氧气、二氧化碳、水等的性质、变化、用途以及制取途径。
各种各样的物质构成的五彩缤纷的宏观世界:这么多物质是怎么构成的呢?为什么不同的物质之间有些性质千差万别,有些物质性质却很相似呢?为什么同一种物质会发生不同的变化呢?这些问题都与物质的构成有关.【创设情境】同学们,上课之前我们进行一次比赛,请各组同学在10s之内把桌上的纸条尽你们可能分成最小块,尽量保证每次均分,开始!适当评价、引入,当学生感到很难再分割下去时,追问:还能继续分吗?(感受物质无限可分的哲学思想)二、合作~研讨~点拨活动一、探究物质的可分性[观察实验]高锰酸钾溶于水[现象记录]①固体颗粒逐渐_____。
②溶液的颜色__________[交流讨论]产生上述现象的原因[结论]物质由极其微小的_________构成活动二、探究构成物质的微粒的性质[观察实验] 见课本中p63的“观察与思考"[现象记录] 【实验1】说明氨水能使酚酞试液变_____。
微粒的性质——精选推荐

实验八微粒的性质实验设计思想:1.通过实验帮助学生建立微观的观点,体会微粒的性质。
2.使学生尝试根据所要探究的问题提出假设,并设计实验探究方案。
3.让学生学习和体验化学从宏观现象人手探索微观原理的独特方法和乐趣。
实验原理:1.所有的物质都是由肉眼看不见的、极小的微粒构成的。
2.微粒是在不断运动的。
3.微粒之间存在一定的空隙。
实验目的:1.通过实验建立微观的观点,体会微粒的性质。
学会用微粒的观点看物质。
2.尝试根据所要探究的问题提出假设,并设计实验探究方案。
3.学习和体验化学从宏观现象人手探索微观原理的独特方法和乐趣。
4.学会对实验进行比较,根据实验结果的异同寻求科学的结论。
实验用品:烧杯、滴管、针筒、细玻璃管(约30cm,一端封口)浓氨水、酚酞、蒸馏水、酒精实验步骤:一、微粒是不断运动的二、微粒之间有空隙实验点拨:1.原理拓展(1)微粒总是在不断运动着,氨在空气中的扩散,高锰酸钾在水中的扩散及水在常温下的挥发等都是分子运动的结果。
在受热的情况下,分子能量增大,运动速率加快,这就是水受热蒸发加快的原因。
(2)微粒间是有间隔的,相同质量的同一种物质在固态、液态和气态时所占体积不同,就是因为它们微粒间的间隔不同的缘故;物体的热胀冷缩现象,就是物质微粒间的间隔受热时增大,遇冷时缩小的缘故。
2.注意事项(1)在微粒运动的实验中要注意,水分子同样在不断的做杂乱无章的运动,只是因为氨分子运动较快。
(2)由于气体微粒间隔大很容易被压缩,因而气体的体积除了受温度影响较大之外,受压强的影响也很大。
(3)物质的热胀冷缩不是由于受热以后微粒本身的大小发生改变而引起的。
实验拓展:1.氨扩散与温度的关系在三张长条滤纸上分别滴几滴(隔一段距离)酚酞试液,置于三支试管中,管口相同位置放一团棉花。
(1)试管中棉花上滴蒸馏水,(2)(3)试管中棉花上滴氨水,(3)试管加热。
(如下图所示)结果(2)、(3)两支试管中滤纸上的酚酞由管口向管底依次变红,说明微粒在不断运动。
纳米材料与技术纳米微粒基本特性

第三章纳米微粒的基本特性一、纳米微粒的结构二、纳米微粒的基本特性热学、磁学、光学、动力学、表面活性、光催化性能一、纳米微粒的结构纳米态:物质的第?态!区别于固、液、气态,也区别于“等离子体态”(物质第四态)、地球内部的超高温、超高压态(物质第五态),与“超导态”、“超流态”也不同。
纳米态的物质一般是球形的。
物质在球形的时候,在等体积的条件下,它的界面最小、能量最低、自组织性最强、对称性也最高,有着很好的强关联性。
超微颗粒的表面与大块物体的表面是十分不同的,若用高倍率电子显微镜对金超微颗粒(直径为2nm)进行电视摄像,实时观察发现这些颗粒没有固定的形态,随着时间的变化会自动形成各种形状(如立方八面体、十面体、二十面体等),它既不同于一般固体,又不同于液体,是一种准固体。
在电子显微镜的电子束照射下,表面原子仿佛进入了“沸腾”状态。
尺寸大于10纳米后才看不到这种颗粒结构的不稳定性,这时微颗粒具有稳定的结构状态。
纳米微粒一般为球形或类球形,可能还具有其他各种形状(与制备方法有关)。
纳米微粒的结构一般与大颗粒的相同,内部的原子排列比较整齐,但有时也会出现很大的差别:高表面能引起表层(甚至内部)晶格畸变。
二、纳米微粒的基本特性1. 纳米微粒的热学性质固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的;超细微化后发现其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。
大块Pb的熔点为600K,而20nm的的球形Pb微粒熔点降低288K。
Ag的熔点:常规粗晶粒为960︒C;纳米Ag粉为100︒C Cu的熔点:粗晶粒为1053︒C;粒度40nm时为750︒C纳米微粒的熔点降低:由于颗粒小,纳米微粒的表面能高、比表面原子数多,这些表面原子近邻配位不全、活性大,因此纳米粒子熔化时所需增加的内能比块体材料小得多,使纳米微粒的熔点急剧下降。
✍应用:降低烧结温度。
纳米微粒尺寸小,表面能高,压制成块材后的界面具有高能量,在烧结中高的界面能成为原子运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩,空位团的湮没,因此,在较低的温度下烧结就能达到致密化的目的,即烧结温度降低。
第一节微观粒子的特性PPT精选课件

M nh 2
n1, 2, 3
氢
-e
原
r
子
运
+e
动
轨
道
a、
mv2
e2
r 4 0r2
M nh mvr
2
上述两式消除v,得
rm 0h22en2529n( 2 pm) n1, 2, 3
当n=1时,可得氢原子的最小轨道半径r=52.9pm,称 为玻尔半径(a0)
b、 E1 2m 2 ( v4 e2 0 r ) 8 e2 0 r 4 e2 0 r 8 e2 0 r
v~
1
R~H (212
n122)
n23, 4, 5
里德 R ~ H 伯 1 0常 9 6 17 数 7 m 0 1 76
b、在紫外区、红外区和远红外区分别有莱曼系、帕邢系、 布拉开系、普丰德系
莱曼系: 帕邢系:
v~
R~H(112
1) n22
v~
R~H(312
1) n22
n22, 3, 4, n24, 5, 6
r
0h2 me2
n2
代入上式,可得
E 8 e 2 0 r 8m 0 2 h 2 4 n 2 e R n 1 2 (R 其 8 m 0 2 h 4 中 2e 16 3 e) v
当n=1时,E=-R=13.6ev,即为氢原子基态的能量。
c 当电子在定态n1和n2间跃迁时,放出或吸收的辐射, 其频率应满足:
(优选)第一节微观粒子的特性
定态中的原子不辐射能量。 原子,波动性显著,可以被观察出来;
8
氢原 10 光是一粒一粒以光速运动的粒子流,-2这4种粒子流称为光子,或光量子。
-11
-8
1.6×10 4×10 < 10 只知某处的可能性大,某处的可能性小,这是从
沪教版初中化学九上 3.1.1 微粒的性质 教案

提问:为什么糖是甜的,而盐是咸的?
教师:构成糖和盐的微粒是不同的,不同的物质是由不
同微粒构成的,微粒不同,性质不同。比如:氧
气能支持燃烧,而二氧化碳不能支持燃烧,就是
因为构成氧气和二氧化碳的微粒不同,性质不同
过度:既然物质都是由微粒构成的,那么微粒有什么性
是物理变化
讲解:经科学家研究,构成物质的微粒有分子、原子、
离子。有些物质由分子构成,如干冰、水、氨气
等,有些物质由原子构成,如金刚石和一些常见
的金属,当然也有一些是由离子构成的,如氯化
钠
练习:(1)为什么可以向轮胎中打气
(2)为什么夏天大气不打满呢
(3)温度计为什么受热,液体汞升高
观看图片,认识物质
提问:微粒在不断运动,为什么浓氨水这个烧杯没有变
红,而酚酞试液这个烧杯变红了?
生活中还有哪些现象,说明微粒是在不断运动的
呢?
思考:生活中为了加快白糖溶解,一般会采用什么方
法?
讲解:加快微粒运动的方法,搅拌微粒运动快,温度高,
微粒运动快。
过度:下面我们继续探究微粒的性质,演示实验三
将50mL的水和50mL的酒精混合,观察现象
一张纸,请在10s内把这张纸尽你可能分成最小
块的,但要保证每次都要均分。
(适当引入,这么小了,还能分吗?能分到看不
见吗?)
如果你技术高的话并且有耐心,你可以把纸分到
我们肉眼看不到的小微粒。
提问:生活中许多物质都可以再分,那么你能将高锰酸钾颗粒再分吗?还 Nhomakorabea以再分吗?
讲解:我们可以换种思考方式,不是单单用手,用水呢?
第二章-纳米微粒的物理化学性质-2012

1990年,日本佳能研究中心的Tabagi发现,粒径小 于6nm的硅在室温下可以发射可见光.
(4)纳米微粒的发光
图示为室温下,紫外光激发引起的纳米硅的发光谱.可以看 出,随粒径减小,发射带强度增强并移向短波方向.当粒径 大于6nm时,这种光发射现象消失.
(4)纳米微粒的发光
Tabagi认为,硅纳米微粒 的发光是载流子的量子限 域效应引起的.
(5)纳米微粒分散物系的光学性质
(i)散射光强度(即乳光强度)与粒子的体积平方成正比.对低分子 真溶液分子体积很小,虽有乳光,但很微弱.悬浮体的粒子大 于可见光,故没有乳光,只有反射光,只有纳米胶体粒子形成 的溶胶才能产生丁达尔效应. (ii)乳光强度与入射光的波长的四次方成反比,故人射光的波长愈 短,散射愈强.例如照射在溶胶上的是白光,则其中蓝光与紫 光的散射较强.故白光照射溶胶时,侧面的散射光呈现淡蓝色, 而透射光呈现橙红色.
(iii)散相与分散介质的折射率相差愈大,粒子的散射光愈强.所以 对分散相和介质问没有亲和力或只有很弱亲和力的溶胶 (憎液 溶胶),由于分散相与分散介质间有明显界限,两者折射率相差 很大,乳光很强,丁达尔效应很明显.
(iV)乳光强度与单位体积内胶体粒子数N成正比。
2.2.3
纳米微粒的电学性能
1.纳米晶金属的电导
4
下图为金的熔点与金纳米粒子的尺度关系图。随金粒 子尺寸的减小,熔点降低。金的常规熔点为1064℃, 当颗粒尺寸减小到2nm时,熔点仅为500℃左右。
纳米材料基础与应用
5
表2-2
物质种类
几种材料在不同尺度大小下的熔点
颗粒尺寸:直径(nm)或 总原子数(个) 熔 点(K)
金(Au)
锡(Sn) 铅(Pb) 硫化镉 (CdS)
初中化学 微 粒 的 性 质 教案 教学设计

微粒的性质引入:我们学习一些氧气、二氧化碳、水等物质的性质,它们各自都有着不同的性质。
物质间为什么可以发生那么多的反应?氧气和二氧化碳等为什么会有不同的性质,原因是什么?物质到底由什么构成的?世界是由物质构成的,那么各种物质是否有相同的构成???这些问题将会在我们本章逐步为你解决。
板书:第三章物质构成的奥秘§3、1构成物质的基本微粒设问并引导假设:物质能够被分割吗?分割到不能分割的程度时,物质是否还存在?中国古代《庄子·天下篇》中有一句名言:“一尺之棰,日取其半,万世不竭”。
说明了一个辩证法思想,即物质是无限可分的。
将物质分小的方法很多,工具也很多。
你能说出一些将物质分开的方法和使用的工具吗?(烧开水、物质溶解)这些方法中,哪种方法能将物质分得最小?实验:探究物质的可分性:将高锰酸钾粉末放入试管中少量,加入少量的水,发现试管中的固体颗粒逐渐变少,直至消失,得到的高锰酸钾溶液中,逐渐加入水,溶液的紫红色逐渐变浅,直至无色。
分析:1.固体颗粒为什么消失?答:高锰酸钾颗粒被“粉碎”成肉眼看不见的微粒,分散到水中。
2.溶液的颜色由深到浅,直至无色,这是为什么?答:变浅直至无色,不是高锰酸钾消失,而是构成它的微粒太少太小,我们看不见了。
也就是能说明高锰酸钾固体是由肉眼看不见的微粒构成的。
设问:日常生活中,糖水是甜的,盐水是咸的,这个现象又能说明什么问题?答:在水的作用下,构成蔗糖和食盐的微粒被分散到水中。
同样是微粒,一种是甜的,一种是咸的,说明不同物质是由不同微粒构成的,具有不同的化学性质。
总结:一、物质是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的1.物质可以再分;2.物质是由极其微小的微粒构成的;3.不同的物质由不同的微粒构成,具有不同的化学性质,即:构成物质的微粒能保持物质的化学性质;4.构成物质的微粒不能保持物质的物理性质,物理性质是由大量微粒体现的。
举例:除了课本实验,我们日常生活中还有那些现象能够说明物质是由大量微粒构成的?回答:学生自行讨论。
初中化学微粒的性质教案

初中化学微粒的性质教案班级:初三教材:《初中化学》教学目标:1. 知晓微粒在化学反应中的重要性;2. 了解微粒的性质,包括微粒的大小、形状和组成;3. 学习微粒在固体、液体和气体中的状态;4. 能够区分不同状态下的微粒之间的运动情况。
教学重点:1. 微粒的性质;2. 微粒在不同状态下的运动情况。
教学难点:1. 在不同状态下微粒之间的运动情况。
教学准备:1. 板书:微粒的性质、微粒在不同状态下的运动情况;2. 实验器材:放大镜、显微镜;3. 实验材料:水、酒精、气球。
教学过程:一、导入(5分钟)教师可以通过提问引导学生思考:我们周围有哪些微粒?微粒有哪些性质?微粒在不同状态下会有什么不同的运动情况?二、讲解微粒的性质(15分钟)1. 介绍微粒的定义和性质;2. 分析微粒的大小、形状和组成;3. 讲解微粒在不同状态下的状态。
三、实验验证微粒的性质(20分钟)1. 用放大镜和显微镜观察酒精和水中的微粒;2. 比较酒精和水中微粒的大小、形状和组成。
四、讨论微粒在不同状态下的运动情况(10分钟)1. 讨论微粒在固体、液体和气体中的状态;2. 分析不同状态下微粒之间的运动情况。
五、总结(5分钟)教师和学生一起总结微粒的性质和不同状态下的运动情况。
六、作业(5分钟)布置作业:请学生以自己的语言写一篇关于微粒性质的文章,并明确微粒在不同状态下的运动情况。
教学反思:通过本节课的教学,学生能够深入了解微粒的性质和不同状态下的运动情况,能够在实验中观察微粒,培养了学生的实验观察能力和动手能力。
同时,教师在教学中要灵活运用不同的教学方法,使学生更好地理解和掌握知识。
纳米微粒的物理特性ppt

由图可以看出: 随着微粒尺寸的变小 吸收边向短波方向移 动(即蓝移)。
体相PbS的禁带宽度较窄,吸收带在近红外, 但是PbS体相中的激子玻尔半径较大(大于10 nm) 43nm
αB =ħ2ε/e2(1/me+1/mh)
me-1,mh+分别为电子和空穴有效质量, ε为介电常数
8nm,15nm和35nm粒径的Al2O3粒子快速长大的开始温度分别为:
μ0 : 真空磁导率= 4π X 10-7 亨/m
μ0 : 真空磁导率= 4π X 10-7 亨/m
第一近邻和第二近邻的距离变短。键长的缩 顺磁体:指磁化率是数值较小的正数的物体,它随温度T成正比关系。
更容易观察到量子限域。当其尺寸小于3nm时,吸 收光谱已移至可见光区。(说明发生明显蓝移)。
对纳米微粒吸收带“蓝移”的解释有几 种说法,归纳起来有两个方面:
⑴ 量子尺寸效应:由于颗粒尺寸下降能隙变宽, 这就导致光吸收带移向短波方向。
Ball等对这种蓝移现象给出了普适性的解释:已 被电子占据分子轨道能级与未被占据分子轨道能 级之间的宽度(能隙)随颗粒直径减小而增大, 这是产生蓝移的根本原因。
纳米Fe的比饱和磁化强度随粒径的减小而下降。
15nm以下 减小明显
4.3光学特性
纳米粒子的一个最重要的标志是尺寸与 物理特征量相差不多。 例如:当纳米粒子的粒径与超导相干波长, 玻尔半径以及电子的德布罗意波长相当时, 小颗粒的量子尺寸效应十分显著。
n与此同时,大的比表面使处于表面态的 原子、电子与处于小颗粒内部的原子、电 子的行为有很大的差别。 n这种表面效应和量子尺寸效应对纳米微 粒的光学特性有很大的影响, n甚至使纳米微粒具有同样材质的宏观大 块物体不具备的新的光学特性。
微粒的表示符号

《微粒的表示符号》嘿,咱今天来聊聊微粒的表示符号是啥玩意儿。
这听上去好像有点专业有点让人摸不着头脑,不过别担心,咱用大白话来讲讲。
咱先说说啥是微粒哈。
微粒呢,就像是一个个小小的精灵,在我们周围到处跑。
有的微粒我们能看见,像灰尘啥的;有的微粒我们看不见,得用特别的仪器才能发现。
这些微粒都有自己的特点和脾气呢。
那微粒的表示符号又是啥呢?这就像是给微粒们取的名字一样。
比如说,水分子,它的表示符号就是H₂O。
这两个H 代表氢原子,一个O 代表氧原子。
它们组合在一起,就成了水分子。
就像我们给人取名字一样,有了这个表示符号,我们就能更容易地认识和区分不同的微粒。
微粒的表示符号有很多种哦。
有的很简单,像氯化钠,就是NaCl。
一个Na 代表钠原子,一个Cl 代表氯原子。
有的就比较复杂啦,像一些大分子,它们的表示符号可能会很长很复杂。
但是不管是简单的还是复杂的,这些表示符号都有自己的意义。
这些表示符号在化学的世界里可重要啦。
科学家们用它们来研究微粒的性质和变化。
比如说,通过表示符号,我们可以知道一种物质是由哪些微粒组成的,它们之间是怎么结合的。
这就像解开一个神秘的密码一样,让我们能更好地了解这个世界。
在我们的生活中,微粒的表示符号也有一些用处呢。
比如说,我们看一些食品的成分表,上面可能就会有一些微粒的表示符号。
这样我们就能知道这个食品里有哪些东西,对我们的身体有没有好处。
而且啊,学习微粒的表示符号也很有趣哦。
就像玩一个解谜游戏,我们要根据这些符号来猜出微粒的身份和特点。
有时候还会发现一些惊喜呢。
总之啊,微粒的表示符号虽然看起来有点复杂,但其实很有意思呢。
它们就像一个个小密码,带领我们走进微粒的世界,探索这个神奇的世界。
纳米粒子的特性课堂PPT

T Tc
量子尺寸效应使磁化率遵从d-3规律(d平均颗粒直径)
电子数为偶数的磁化率服从: kBT
磁化率遵从d2规律
4
• 在纳米材料中,当粒径小于某一临界值时,
每个晶粒都呈现单磁畴结构,其磁化过 程完全由旋转磁化进行,即使不磁化也 是永久性磁体。
• 20世纪80年代以来,人们用纳米SiO2和纳米TiO2微 粒制成了多层干涉膜,总厚度为微米级,衬在有 灯丝的灯泡罩的内壁,结果不但透光率好,而且 有很强的红外线反射能力。有人估计这种灯泡亮 度与传统的卤素灯相同时,可节省约15%的电.
17
优异的光吸收材料
•
纳米微粒的量子尺寸效应等使它对某种波长的光吸收
27
例如,纳米银细粒径 和构成粒子的晶粒直 径分别减小至等于或 小于18nm和11nm时, 室温以下的电阻随温 度上升呈线性下降, 即电阻温度系数a由正 变负。
28
介电特性
• 介电特性是材料的基本物性, 电介质材料中介电 常数和介电耗损是最重要的物理特性.
• 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。主要表现在介电常数和介电损耗与颗 粒尺寸有很强的依赖关系。电场频率对介电行为 有极强的影响。
• 在一些情况下,可以观察到光吸收带相对粗 晶材料呈现“红移”现象,即吸收带移向长 波长。
• 此外,纳米固体有时会呈现一些比常规粗晶 强的,甚至新的光吸收带。
• 纳米材料光学性能研究的另一个方面为非线 性光学效应。
14
发光现象
• 纳米二氧化钛的光致发光现象
15
• 纳米激光通讯技术的应用
2019年秋九年级化学上册第3章第1课时微粒的性质教案沪教版

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《微粒的性质》实验探究教学设计
一、学情和教材分析:
学生对自然界中的一些常见物质已有初浅的认识,他们很想知道物质为什么发生变化?物质是由什么构成?结构是怎样的?要搞清这些问题,首先要让学生学会用微粒观点看物质,了解微粒的性质。
由于微粒小的不易被人察觉,所以只能通过物质在变化时的一些宏观现象推测微粒的特性,感受微粒的真实存在,探究式学习是一种遵循学生的认知规律,激发学生的求知欲望的教学方法,为学生自我发展开辟了广阔的发展空间,有助于学生轻松步入微观世界,从而使学生建立物质的微粒观,用微粒的观点认识物质三态间的转化实质,学会解释一些生活中简单的化学现象。
学生们对实验现象的观察、记录、描述有了初步的认识,初步具备了一些基本实验操作的技能,对于开展小组式的同伴之间相互协作学习方式也有了一些体验。
二、教学目标:
●知识与技能:
1.通过实验使学生感知微粒的真实存在,初步理解认识物质的微粒性,建立微粒观2.学会用微粒的观点解释物质的三态及其转化,会解释一些简单的化学现象
●过程与方法:
1.引导学生经历科学探究的过程,初步形成科学探究的能力
2.经历分组实验探究微粒的特征的活动过程
●情感态度与价值观:
1.让学生体验实验探究的历程,感受科学的魅力
2.使学生懂得如何关注、评价他人的见解,分享他人的研究成功
3.学会反思、评价、阐述自己的观点
三、教学用品
仪器:烧杯、胶头滴管、注射器、直导管;药品:氨水、酚酞、酒精、水(学生分组实验用共11组)
仪器:试管、胶头滴管、脱脂棉、滤纸条、导管、胶塞;药品:氨水、酚酞、热水(教师演示实验用)
四、教学设计思路:
教学重点:认识物质的微粒性:物质由微粒构成,微粒不断运动,微粒之间有空隙教学难点:①运用有关物质的微粒观点进行想象和推理,解释一些简单化学现象;
②学会运用“比较”的方法来研究事物之间的异同点。
学生分组实验对达成教学目标所起的作用:
从宏观到微观,通过化学实验和生活事实,引导学生认识微粒的性质,分组实验既能通过小组合作提高学习能力与方法,又能实验提高学生动脑动手和解决问题能力。
让微粒的性质在学生实验中被学生认同和感受,并且学会改进、表达和交流,化解学习中的难点,使学生乐学易学,知识得以理解消化,技能得以提升。
主要教学策略:本节学习内容比较抽象,学生难以理解,我们通过学生熟悉的现象和已有的知识、经验,运用实验创设直观的情境,从分析身边的一些现象和简单实验入手,开展教学活动,激发了学生的想象能力,化难为简,并能运用所学的微粒知识去解释一些简单的化学现象。
让学生感受并体会化学实验是学习好化学的一个重要途径。
五、教学流程
总结学生实验中存在的一些
【回答】七、板书设计
一、微粒的性质
1、物质是由微粒构成——微粒很小、肉眼看不见
2、微粒是不断运动的——温度越高,微粒运动速率越快
3、微粒之间有空隙——气态物质的微粒空隙比液态更大
4、同种微粒性质相同,不同微粒性质不同
八、说明:
本节课教学实践从学生学习过的物质入手,由宏观到微观,没有通过说教,而是通过实验、小组合作来化解难点,让学生易于接受物质的微粒观,通过实验使学生在课堂上感受到无限的成就感,激发他们学习化学的兴趣,让学生在实验中体验成功的快乐,让学生自己发现问题,学会分析,学会表达,培养了学生探究学习能力。
教学中通过分组实验激发学生对化学学习兴趣,引导学生在观察、实验和交流中学习化学知识,在实验中培养学生创新意识以及反思、质疑、寻问的良好课堂学习习惯。
在学生分小组实验时,根据学生的学习能力和动手能力合理搭配了小组成员,使个别较薄弱的学生得到帮助和提升,在课堂学习中,学习小组提出会许多不同的看法,在加强引导的同时,也会使学生在辨析中得出自己的结论,从而得以发展和提高。
在分组实验中由于学生动手操作,往往会出现一些教学意外,课堂会有些“意外”的收获。
如:水和酒精混合后溶液变热了是怎么回事?当挤压空气后放开手,活塞被弹回原来的位置;将活塞向外拉后再放手,活塞还是回到原来的位置,这是为什么?通过集体讨论的方式会给学生带来一个满意的回答。
通过分组实验提高学生的学习积极性、参与度,提高学生的合作能力、实验动手和解决问题能力,这既能培养了学生的实验操作能力,又能培养了学生的科学学习方法和态度,较好地突破了本节的重点和难点,使学生对微粒的认识由抽象变为直观,使微粒的概念具体化,较好的建立了物质构成的微粒观,让学生感受到微粒的真实存在。