趙心瑩
(武漢市外國(guó)語學(xué)校 湖北 武漢 430000)
納米材料的分類及其物理性能研究
趙心瑩
(武漢市外國(guó)語學(xué)校 湖北 武漢 430000)
在當(dāng)前市場(chǎng)應(yīng)用潛力較大的科學(xué)技術(shù)中,納米技術(shù)是其中備受追捧的科學(xué)技術(shù)之一。經(jīng)過了三十余年的發(fā)展,納米技術(shù)已經(jīng)引起了一場(chǎng)技術(shù)革命。納米技術(shù)研究的范圍主要包括納米材料學(xué)和納米工程等。納米材料的結(jié)構(gòu)單元尺寸一般位于1nm~100nm這個(gè)區(qū)間范圍。納米材料跟普通材料比較而言,其特性是很多材料所不具備的。本文對(duì)納米材料的分類及其物理性能進(jìn)行了研究。
納米材料;分類;物理性能
在上個(gè)世紀(jì)八十年代末期,對(duì)納米技術(shù)的研究就已經(jīng)開始了。納米科學(xué)技術(shù)跟其他學(xué)科的交叉是比較緊密的,它是跨世紀(jì)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性的科學(xué)技術(shù)。錢學(xué)森,作為一代著名的科學(xué)家,曾經(jīng)預(yù)言納米技術(shù)將會(huì)是二十一世紀(jì)中一次產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命。納米技術(shù)的種類有很多,不僅包括了納米材料科學(xué),還包括了納米電子學(xué)和納米生物學(xué)。在納米技術(shù)中,納米材料科學(xué)是最基礎(chǔ)的。納米材料是二十一世紀(jì)的新材料之一,這是當(dāng)之無愧的。現(xiàn)在,對(duì)于該材料的研究非常活躍。如圖1所示,為納米材料專業(yè)申請(qǐng)?jiān)谡麄€(gè)材料研究領(lǐng)域的占比情況。
圖1 材料科學(xué)與工程專業(yè)分支申請(qǐng)概況圖
“納米”這個(gè)詞第一次被提出來是在上個(gè)世紀(jì)八十年代,它在發(fā)展初始階段,指的是納米顆粒和由它們構(gòu)成的納米薄膜和固體。從廣義的角度上來講,納米材料在至少有一維符合納米尺度范圍。
根據(jù)納米材料的維度的基本單元進(jìn)行分類,我們可以將納米材料分為以下三類。分別為0維、1維、2維。第一類納米材料的特點(diǎn)是,在空間的三維尺度方面,它們都符合納米尺度。第二類納米材料的特點(diǎn)是,從空間的三維尺度來看,該納米材料有兩維符合納米尺度。這類材料中的典型之一就是納米管和納米棒。第三類納米材料有1維在納米尺度。這類納米材料的典型為超薄膜。英國(guó)某大學(xué)的著名教授德馬克斯曾經(jīng)發(fā)明了一種厚度為0.35nm的超級(jí)薄膜。該薄膜厚度極小,如果重疊20萬層,才能達(dá)到一根頭發(fā)絲的厚度。
如果從化學(xué)成分去分類,納米材料分為納米陶瓷、納米金屬以及納米復(fù)合材料等。根
據(jù)納米材料的物理特性的差異,可以將納米材料分為納米半導(dǎo)體、納米鐵電體、納米熱電材料等等。就目前情況來看,納米材料中的很大一部分比例不是機(jī)器生產(chǎn),而是通過人工制備的,這類材料可稱為人工材料。事實(shí)上,在大自然中,納米固體就一直存在,只是我們對(duì)它們不了解而已。比如,天體隕石的碎片從本質(zhì)上來講就是一種納米材料,動(dòng)物的牙齒是納米微粒組成的。
數(shù)目較少的原子或分子組成了納米粒子,納米粒子的在熱力學(xué)上的穩(wěn)定性不強(qiáng),納米粒子所處的物理狀態(tài)是一種中間狀態(tài),它跟宏觀物質(zhì)和微觀原子的狀態(tài)是有區(qū)別的,這也就使得納米材料的特性是比較獨(dú)特的。
平均粒徑10~100nm的納米粒子的比表面積區(qū)間為[10,70]m2/g,通過使用儀器對(duì)納米粒子的內(nèi)部結(jié)構(gòu)壓力進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部壓力較大,且表面張力比較大,內(nèi)部原子間距相對(duì)來說不大。
粒徑2nm的納米時(shí)金熔點(diǎn)為300℃左右,塊狀金的熔點(diǎn)要比該溫度高763℃。因此,可以利用納米狀態(tài)金的這種特性,來成熔融工藝。
當(dāng)一些物質(zhì)處于晶粒納米等級(jí)時(shí),該物質(zhì)可能改變磁性。比如從抗磁性變?yōu)轫槾判?。比如金屬Sb(是銀白色有光澤硬而脆的金屬)。在一般情況下,它是抗磁性的,而當(dāng)它處于納米狀態(tài)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生順磁性。并且,該金屬被納米化之后,還能展現(xiàn)其一些磁效應(yīng)變化。
金屬納米粉末的顏色一般是黑色的,其顏色比較深,并且該狀態(tài)的金屬納米粒子的吸光能力也增加。如果金屬納米顆粒不大于50nm的時(shí)候,金屬強(qiáng)度會(huì)增加,其中的原理,由于篇幅限制,這里不做詳細(xì)陳述。粒徑約為 5~7nm的納米粒子得到的銅的固體硬度和彈性強(qiáng)度比通常情況下的金屬要高很多。
根據(jù)有關(guān)研究顯示,CaF2在多晶粉末狀態(tài)和納米狀態(tài)時(shí)的離子導(dǎo)電率有一個(gè)數(shù)量級(jí)的差別,單晶CaF2比納米
CaF2的離子導(dǎo)電率要少兩個(gè)數(shù)量級(jí)。除此之外,納米粒子在低溫下的熱導(dǎo)性比較強(qiáng)。納米粒子如果充當(dāng)催化劑,那么催化效率就會(huì)提高。當(dāng)納米粒子的粒度逐漸減小,超導(dǎo)臨界溫度會(huì)逐步上升。
納米粒子作為新材料中新寵,不但能夠直接使用,它也可以用來制作其他材料。在當(dāng)前情況下,已經(jīng)有納米磁性材料、納米半導(dǎo)體、納米傳感器等被研制出來了,并且這些材料在我們?nèi)粘W(xué)習(xí)和工作中都有一些應(yīng)用。比如,RNA蛋白質(zhì)其顆粒在醫(yī)學(xué)上有一些應(yīng)用。當(dāng)這種顆粒的大小位于15nm到20nm范圍內(nèi)時(shí),這種粒子可以歸屬于納米粒子的范圍之內(nèi)。如果超微粒子小于10nm,那么氣就能夠自由進(jìn)入人體的某些病變部位,可以進(jìn)行疾病診斷和檢測(cè)。又如,石墨可以作為碳納米管的生產(chǎn)材料,強(qiáng)度非常高,其導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性較強(qiáng),電阻極小。如果該材料能夠規(guī)模化生產(chǎn),那么就可以使全球電力不足的現(xiàn)象得到緩解。另外,納米材料在電子器件中也有廣泛的用途,能夠減少集成電路的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。
在科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的未來,納米材料終究會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),并且在我們生活和工作中應(yīng)用。同時(shí),我們應(yīng)當(dāng)清晰的認(rèn)識(shí)到,科學(xué)技術(shù)也是一把雙刃劍,我們應(yīng)當(dāng)盡量避免其給社會(huì)帶來一些弊端。
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TB383.1 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1009-5624(2018)02-0020-02