纳米材料科普报告
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日常生活
含铅汽油中的铅很容易通过血 液长期蓄积于人的肝、肾、 脾、肺和大脑中,从而导致 人的智能发育障碍和血色素 制造障碍等后果。 汽车尾气的处理:加入纳米级 的复合稀土氧化物后,对尾气 的净化特别明显,尾气中的CO、 NOx几乎完全转化。
利用具有半导体特性的纳米氧化物粒子如Fe2O3、 TiO2 、ZnO等做成涂料,由于具有较高的导电特 性,因而能起到静电屏蔽作用。
40%
石 油 煤炭
26%
天然气 其他
24%
↓
资源丰富、利用方便、洁净无污染 太阳能利用的重要途径之一是研制太阳能电池!
中华人民共和国 国家发展和改革委员会
《中国新能源与可再生能源发展规划1999白皮书 》
10%
世界的能源结构
应用一、太阳能电池
应用一、太阳能电池
⑴ 染料分子受太阳光照射后由基态 跃迁至激发态; ⑵ 处于激发态的染料分子将电子注 入到半导体的导带中; ⑶ 电子扩散至导电基底,后流入外 电路中; ⑷ 处于氧化态的染料被还原态的电 解质还原再生; ⑸ 氧化态的电解质在对电极接受电 子后被还原,从而完成一个循环; ⑹ 和 ⑺ 分别为注入到TiO2 导带 中的电子和氧化态染料间的复合及 导带上的电子和氧化态的电解质间 的复合
纳米国旗的防水效果达到5级,除高 压水枪外,一般的雨水都不能在旗臶 国家纳米技术产业化基地于2000年12月6 中渗透,因此雨天一样能飘展。此外, 日正式批准成立,坐落在天津经济技术开 纳米国旗还具有优异的防尘和固色功 能,可大大延长其使用寿命。 发区,占地2平方公里。
◆ 政府重视 我国已经将发展纳米技术载入十五届五中全会的报告列入十五规划 列入“863”、“973”计划。 ◆ 科研投入 我国对纳米科技的资金投入虽呈逐年上升的趋势。但因基数太小,根 本不能和美、日、欧盟等技术大国相比。 ◆ 主要研发力量 我国纳米技术研发力量表面相对集中,实际上仍很分散,难以形成规 模优势。研发力量主要集中在高等院校和科研院所。企业介入纳米技术的研 发领域占5%,力量薄弱且层次不高。80%的研发力量集中于金属和无机物非 金属纳米材料,高分子和化学合成材料等方面。但在较低层次的纳米材料领 域,就集中了一半以上的研发力量,在纳米核心技术——纳米电子、纳米机 械、纳米生物、医药、纳米检测等重要领域,力量薄弱。
Nano Letters. , 9 (2009),1201-1205
应用七、纳米存储器
随着微电子技术的不断发展, 集成度越来越高,计算机信 息存储芯片越来越小,而存 储量却越来越大,信息容量 比现有光盘高100万倍,整 个美国国会图书馆的图书都 能存储在一个糖块大小的芯 片中。
纳米存储器
比利时微电子研究中心IMEC宣布,将与Nantero公司合作开 发临界尺寸小于20nm的碳纳米管非挥发性存储器。 IMEC一直积极研究基于金属氧化物的电阻式RAM ,该组织希 望能成功研发出碳纳米管存储器,以作为DRAM的替代产品。
应用四、光催化
光催化——拯救水资源
特种半导体纳米材料使海水淡化; 纳米TiO2可以用来降解有机磷,降解毛纺染整废 水,降解石油……
应用五、半导体激光器
体积小,寿命长、质量轻、制作简单和成本低
激光存储 激光测距仪
激光雷达
激光打印
目标-实现高效的短波长激光器
Nature Nanotechnology, 2011, 6, 506–510
应用八、纳米机器人
纳米蜘蛛机器人可以用于医疗 事业,以帮助人类识别并杀死 癌细胞以达到治疗癌症的目的, 还可以帮助人们完成外科手术, 清理动脉血管垃圾等。
纳米机器人是根据分子水平的 一个纳米机器人在清理血 管中的有害堆积物 生物学原理为设计原型,设计 制造可对纳米空间进行操作的 “功能分子器件”,也称分子 机器人;而纳米机器人的研发 已成为当今科技的前沿热点。
应用六、纳米发电机
2006 年4 月《Science》,王中林研究组 利用竖直结构的ZnO 纳米线弯曲时内外 表面产生的极化电荷,以及与金属形成 的肖特基势垒,成功地在纳米尺度范围 内将机械能转换成电能,研制出世界上 最小的发电装臵-纳米发电机。更重要 的是这一纳米发电机竟然能达到17%- 30%的发电效率。
美国F117隐形轰炸机机
美国已研制出一系列薄层状铁氧体吸波复合材料,并成功应用于F117A隐身战斗机的机身、机翼和V形垂尾外表面,获得很好的隐身 效果,在1991年的海湾战争中,F-117A出动1000多架次无一受损, 最大限度地达到使隐身飞机杀伤敌方人员并保护自身安全的目的。
美国B2隐形轰炸机
化学气相沉积
化学气相沉积是指固态源在特定温 度和压力下汽化,在一定流量的载 气的输运下到达衬底表面,使反应 产物蒸气形成很高的过饱和蒸汽压, 自动凝聚形成大量的晶核,这些晶 核不断地长大。
化学气相沉积
水热法
水热法是在特制的密闭反应容器,采用水溶液作为反应介质,在 高温、高压的反应环境,使得难溶或不溶的物质溶解且重结晶。
神奇的纳米世界
报告人:xxx
2012.11.20
主要内容
引 言
纳米材料的研究与发展历程
纳米材料的制备方法 纳米材料的应用
结论与展望
纳米(nm): 纳米是长度单位,1nm=10-9m。 相当于万分之一头发的粗细. 纳米技术:在纳米尺度上对物质和材料进行 研究和处理的技术被称为纳米技术.
纳米材料:指尺寸在1~100nm之间的超细微 粒。
将导致表面电阻率变化,进而对气体的种类和浓度进行探测。
ZnO气敏传感器
SnO2气敏传感器
矿用SnO2瓦斯检测器
ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 3650−3656
应用四、光催化
应用四、光催化
优点 1. 可在紫外线或日光照射下进行; 2. 反应速度快(几分钟或几小时); 3. 产物为CO2、H2O,不会造成二次污染; 4. 无选择性,几乎可分解所有的有机物; 5. 反应所需的温度低,室温即可。
自20世纪70年代纳米颗粒材料问世以来,可划分为三个阶段:
第一阶段(1990年以前):主要是在实验室探索用各种方 法制备各种材料的纳米颗粒粉体或合成块体,研究评估表征的 方法,探索纳米材料的特殊性能。 第二阶段(1990-1994年):人们关注的热点是如何利用纳米 材料已发掘的物理和化学特性,设计纳米复合材料,复合材料 的合成和物性探索一度成为纳米材料研究的主导方向。 第三阶段(1994年至今):纳米组装体系、人工组装合成 的纳米结构材料体系正在成为纳米材料研究的新热点。基本内 涵是以纳米颗粒以及它们组成的纳米丝、管为基本单元在一维、 二维和三维空间组装排列成具有纳米结构的体系。
二个月不用洗——信不信由你
科技日报2002/3/13报道:日本研制出能随意拉伸、可自 由折叠的弹性陶瓷——该陶瓷材料由40%氧化锆、30%铝酸镁尖 晶石和30%的α-氧化铝在1650℃加热25s制成,可从1cm拉到 11cm。
五.我国的纳米科技发展现状
5.1 国内纳米科技发展进展
天安门广场飘扬的纳米国旗(2002.10.1)
应用二、光电传感器
光在光照下会产生光生载流子,可用于制作光敏电阻、光敏 三极管、光电耦合和光电探测器。
最常用的传感材料主要是硅,其次是锗和砷化镓、锑化铟、 碲化铅、硫化镉等。
应用三、气敏传感器
气敏材料是对气体敏感,电阻值会随外界气体种类和浓度变 化的材料,如SnO2 、ZnO、Fe2O3 、ZrO2 、TiO2 和WO2 等n型或p 型金属氧化物半导体。 气敏材料用于制作气敏传感器,吸附气体后载流子数量变化
三、纳米材料的制备方法
纳 米 粒 子 制 备 方 法
化学方法
溶胶-凝胶法 水热法 热分解法 微乳液法 高温燃烧法 溶液还原法 化学还原法 碳热还原法 模板合成法 气相还原法 电解法
喷雾法 化学物理合成方法 爆炸反应法 冷冻-干燥法 辐照法 蒸发冷凝法 物理方法 激光聚焦原子沉积法 机械球磨法 离子注入法
一、纳米材料的研究和发展历程
思想起源
纳米科技的基本思想 是在分子水平上,通 过操纵原子来控制物 质的结构。
1959年,诺贝尔物理奖得主、量子物理学家费曼所作 的题为《底部还有很大空间》的演讲,被公认为是纳 米技术思想的来源。
纳米材料概念的提出
1984年,德国萨尔大学的葛莱 特教授等人首次采用惰性气体 冷凝法制备了具有清洁表面的 纳米晶体Pd, Fe, Cu等块状材 料。纳米固体材料诞生。
宇航员头盔的密 封是纳米磁性材料 的最早重要应用之 一----磁性液体
应用九、航天和航空
隐身材料
纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米微 粒材料对这种波的透过率比常规材料要强得多,减少 波的反射率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信 号变得很微弱. 纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉大3~4个数量级, 对红外光和电磁波的吸收率也比常规材料大得多,这 就使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降 低,因此很难发现被探测目标。
Science, 312,245,2006.
应用六、纳米发电机
纳米发电机所产生的电能足够供给纳米器件或系统所需,可使纳米器件 或纳米机器人实现能量自供。这些器件在生物医学、军事、无线通信和 无线传感方面都将有广泛的应用。在未来发展的方向上,可以设想把 ZnO纳米发电机植入到体内,为治疗肿瘤等疾病一些微型机械提供电能。
量 子 围 栏
199 3 年 5 月 , 位 于美 国加州 Al m ade n 的 I B M研究 中心 的 M.F.Crommie等人,在4 K温度下用电子束将单层铁原子蒸 发到清洁的Cu(111)表面,在扫描隧道显微镜下,科学家 将48个铁原子排列在铜表面上,形成一个圆形围栏。
1993年后,我国科学家先后操纵原子写出“中国”、“原 子”、绘出中国轮廓图。
• 每个字母高5nm。Xe原子间最短距离约为1nm。
这是人类历史上首次操纵原子,用原子或 分子制造机器,也不再是梦想。
1991年元旦前夕,日本日立电子 公司向公众展示了一个原子大小的 新年祝词。每个字母的高度均小于 1.5nm,它是把硫原子一个一个地 从二硫化钼晶体上轰击出来写成的。 该祝词则是在室温下完成的。表明 纳米技术从此步入了实用阶段。
图中描述的是纳米机器人正在寻找入侵的病毒
应用八、纳米机器人
一个纳米机器人正在进入红细胞
它能够毫不费力地完成飞行、盘旋、 前进后退等空中动作,加上纳米级的 娇小外形和内臵电源,它非常适合用 于室内外各种监视任务。这款蜂鸟机 器人是时代杂志评选出的2011年度五 十项最佳发明之一。
应用九、航天和航空
在特殊反应环境,前躯体充分溶解→原子或分子生长基元→结晶。
四、 纳米材料的应用
光电材料
环境和能源
生物医学
Hale Waihona Puke Baidu
航天和航空
军事
应用一、太阳能电池
传统化石能源→ 能源结构调整 不可再生、环境污染、能源枯竭
每年排放的二氧化碳达210万吨 化石能源开采高峰2020~2030年
可再生能源:风能、地热能、水能、潮汐能、太阳能等
1990年7月在美国巴尔基摩召开的国际第一届纳米科学技术 学术会议上,正式把纳米材料科学作为材料科学的一个分支 公布于世。纳米材料科学的诞生标志着材料科学已经进入了 一个新的层次。
纳米材料科学:对介于团簇和亚微米级体系之间1-100nm微小体系的制 备及其特性的研究的一个分支学科。
•
1990年,美国加州的IBM研究室艾格勒等人利用扫描隧道显微 镜(4K, 超真空),在Ni的表面上将35个氙原子排布成最小的IBM 商标。这张放大了的照片登在《时代》周刊上,被称为当年最 了不起的公司广告。开创了一个崭新的纳米世界。
将纳米TiO2 粉体按一定比例加入到化妆品中,则 可以有效地遮蔽紫外线。一般认为,其体系中只 需含纳米二氧化钛0.5~1%,即可充分屏蔽紫外线。
目前,日本等国已有部分纳米二氧化钛的化妆品 问世。
纳米TiO2:在光照条件下,会产生具有非常强的氧化能力的 空穴,从而将附在表面上的有机物、细菌及其它灰尘分解掉, 直至生成CO2和H2O。 杀菌、除味:由于纳米ZnO具有大的比表面积,可以很快地 吸收并分解臭气,同时还能有效地杀菌。对黄色葡萄球菌和 大肠杆菌的杀菌率高达95%以上。