第四章 一维纳米材料

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1、1 1第四章 一维纳米材料12 2第一节 (准)一维纳米材料的合成基本概念:一维纳米材料是指在两维方向上为纳米尺度,长度为宏观尺度的新型纳米材料。一维纳米材料的种类:纳米棒:细棒状结构,一般长径比10(纳米丝、 纳米线、纳米晶须)纳米带:长宽比10,一般宽厚比3纳米电缆以及同轴纳米线:34 4一、准一维纳米材料的制备策略通过促进固态结构沿着一维方向的结晶凝固 (a)固体各向异性的晶体学结构所决定的定向生长(b)引入一个液-固界面来减少籽晶的对称性45 5(c)应用各种具有一维形貌的模板来引导一维纳米 结构的形成;(d)应用合适的包敷剂来动力学地控制籽晶的不同晶面的生长速率;56 6(e)零维纳

2、米结构的自组装;(f)减小一维微结构的尺寸。67 7l模板合成法l自组装法l电弧法l化学气相沉积法l催化热解法l激光烧蚀法l分子束外延法7一维纳米材料的制备方法8 82.1 液相沉淀反应中颗粒的形成阶段:第一阶段是晶核形成阶段第二阶段是晶核生长阶段模板法:干预反应体系的动力学过程,决定颗粒结构尺寸及其分布8二、模板合成法9 9 92.2 模板合成法原理:利用基质材料结构中的空隙或外表面作为模板进行合成。结构基质为多孔玻璃、分子筛、大孔离子交换树脂等优点:调控尺寸、形状、分散性、周期性“纳米笼”效应1010(一)硬模板法硬模板多是利用材料的内表面或外表面为模板,填充到模板的单体进行化学或电化学反

3、应,通过控制反应时间,除去模板后可以得到纳米材料。分子筛,多孔氧化铝膜,聚合物纤维,纳米碳管102.3 模板类型:硬模板和软模板111.1 硬模板法特点:1)较高的稳定性,强的限域作用;2) 后处理过程复杂;3) 反应物与模板的相容性影响纳米结构的形貌4)硬模板结构比较单一, 形貌变化较少12121.2 硬模板:多孔氧化铝膜(AAO)结构特点是孔洞为六边形或圆形且垂直于膜面,呈 有序平行排列。孔径在5至200nm 范围内调节,孔密 度可高达1011 个/cm2。184nm477nm666nm121313利用AAO模板合成纳米材料13141414CdS nanowires produced in

4、 AAO templates with the diameter of 20nm (a), 30nm (b, c), and 50nm (d), respectively.1515硬模板法合成的不同长径比的金纳米材料151616纳米线的长径比与沉积时间近似成正比 Fe纳米线的局部放大TEM照片 Fe纳米线的AAO模板合成161717通过电沉积和氧化作用在六方形的有序AAO 纳米孔道上自组装制备有序In2O3 纳米线。将8.5g/L InCl3 和25g/L Na3C6H5O72H2O混合液于室温下通三探头直流电将铟纳米线电沉积进纳米孔洞中。电沉积后,自组装体系在不同的温度下于空气中加热以形成有

5、序In2O3 纳米线阵列。171818Au-Ag-Au-Ag nanowire181919191.3 硬模板:碳纳米管(carbon nanotubes)用于制备碳化物纳米棒的反应路线示意图2020碳纳米管以碳纳米管为模板合成的 GaN纳米线202121211.4 硬模板:外延模板法“外延模板法”制备单晶GaN 纳米管的过程示意图2222A) TEM images of Ag/SiO2 coaxial nanocables that were prepared by directly coating silver nanowires with an amorphous silica sheat

6、h using the sol-gel method. B) TEM image of silica nanotubes prepared by selectively dissolving the silver cores of Ag/SiO2 nanocables in an ammonia solution withpH 11.222323(二)软模板由表面活性剂构成的胶团或反相胶团23软模板法工艺流程表面活性剂胶团(空腔)物质(离子)空腔内反应洗涤或煅烧 Nanomaterials24242.1 软模板包括两亲分子形成的各种有序聚合物,如液晶、胶团、微乳状液、囊泡、LB膜、自组装膜等,

7、以及高分子的自组织结构和生物大分子等。242525252.2 胶束的基本概念(胶团)定义:两亲分子溶解在水中达一定浓度时,其非极性部分会互相吸引,从而使得分子自发形成有序的聚集体,使憎水基向里、亲水基向外,这种多分子有序聚集体称为胶束。2626CMC表面活性剂溶液中开始形成胶束的最低浓度。2.3 临界胶束浓度 ( CMC )单位:摩尔浓度(mol/dm3)或百分浓度 CMC越小说明该表面活性剂形成胶束能力越强272727表面活性剂浓度变大C CMCC CMC 溶液表面定 向排列已经 饱和,表面 张力达到最 小值。C CMC 溶液中的分子 的憎水基相互 吸引,分子自 发聚集,形成 球状、层状胶

8、束,将憎水基 埋在胶束内部2.4 胶束形成的过程C 700;l易溶于CS2、甲苯等,在脂肪烃中溶解度随溶剂碳原子数的增加而增大;l能在不裂解情况下升华;l抗冲击能力强;l具有非线性光学性能,室温下是分子晶体,适当的金属掺杂后的C60表现出良好的导电性和超导性。585959碳60超导体C60中掺杂,引入碱金属、碱土金属原子, 可以得到各向同性的超导性,制成了有机超导体6060(2)化学性质芳香性,倾向于得到电子,易于与亲核试剂反应C60和金属的反应 C60的氧化还原反应 C60与自由基反应 C60的加成反应 C60聚合反应 606161C60作成的分子算盘STM操纵C60分子形成纳米算盘的示意图

9、 616262第三节 碳纳米管一、碳纳米管 (巴基管 )纳米碳管是由单层或多层多个碳原子六方点阵的同轴圆柱面套构成的空心小管 62碳纳米管原子排列结构示意图 6363二、碳纳米管的结构 1) 单壁碳纳米管(Single-walled nanotubes, SWNTs):由一层石墨烯片组成。单壁管典型的直径和长度分别为0.753nm和150m。又称富勒管(Fullerenes tubes)。 6364当石墨原子层弯曲时,CC 键发生形变,能量升高,体 系保留有应变能;对面积有限的石墨原子层来 说,有很多悬键,能量升高;把一片石墨原子层卷曲成筒 状并让两个对边相接,则两 边的悬键互相结合,能量降

10、低;获得的能量降低值大于卷曲 石墨原子层所需克服的应变 能,CNT可以稳定存在65652) 多壁碳纳米管(Multi-walled nanotubes, MWNTs):含有多层石墨烯片。形状象个同轴电缆。其层数从250不等,层间距为0.340.01nm,与石墨层间距(0.34nm)相当。多壁管的典型直径和长度分别为230nm和0.150m。65666666单壁碳纳米管多壁碳纳米管直径nm m6767三、碳纳米管的独特性质1)力学性能 (1)高机械强度:钢100倍强度,1/6重量(2)高长径比: 103数量级(3)高比表面: 400-500m2/g高弹性和弯曲刚性耐酸碱6768682) 电学性能

11、 l与石墨的片层结构相同,具有很好的电学性能。l当CNTs的管径大于6nm时,导电性能下降;l当管径小于6nm时,具有良好导电性能68立体各向异性的阵列碳纳米管薄膜 69新型发电方式-碳纳米管发电 纳米管产生的电能是同等重量锂离子电池电能的100倍 70703) 碳纳米管的物理储氢性能室温和10MPa下碳纳米管的储氢量 70H271714) 碳纳米管的吸附性能 l碳纳米管对Pb2+的亲合性最强,Cu2+次之,Cd2+最弱;l碳纳米管对铅、铜和镉离子的最大吸附容量分别为97.08,28.49和10.86mg/g7172723.1 高强度碳纤维材料 决定增强型纤维强度的一个关键是长度和直径之比。目

12、前材料材料工程师希望得到的长度直径比至少是201。纳米管的长度也是直径的几千倍,号称“超级纤维”。72三、碳纳米管的应用碳纳米管制造人造卫星的拖绳73733.2 复合材料 碳纳米管增强陶瓷复合材料 碳纳米管/金属基与高分子基复合材料碳纳米管复合材料合成的可行性7374743.3 纳米电子器件 碳纳米管壁能被某些化学反应所“溶解”,可以作为模板制备纳米尺度的导线7475753.4 催化纤维和膜工业 碳纳米管“阵列”制成的取向膜可被制成超滤膜碳纳米管有望取代铜成为主要散热材质7576763.5 碳纳米管在环保中的应用污水处理较大的比表面积, 可以用作固体杂质的吸附剂。环境中存在的重金属, 如铅、铜

13、、铬、汞、镉、锌等对各种生物都有危害作用。用硝酸氧化后的碳纳米管对这些重金属的单一和多元离子据有很强的吸附性能。7677773.6 碳纳米管作为电子显微镜等的探针l分辨率、探测深度更高,可以探测狭缝和深层次的特性。 l可以避免损坏样品及探针针尖,可以对碳纳米管的端部有选择性地进行化学修饰 777878用碳纳米管制成像纸一样薄的弹簧用碳纳米管制成像纸一样薄的弹簧,用作汽车或火车 的减震装置,可大大减轻车辆的重量。787979纳米管做成的“纳米秤”能称量一亿分之二百克的单个病毒的“纳米秤”798080碳纳米管仿效骨胶原纤维帮骨折痊愈 美国加利福尼亚大学罗伯特哈顿博士及其同事发现,碳纳米管是骨组织生

14、长的理想基体。80人造肌肉8181碳纳米管在分析化学方面的应用实例:(1)原子力显微镜针尖优点:纳米级直径,高的长径比,高的机械柔软性, 电子特性确定。 分辨率高,探测深度深,可进行狭缝和深层次探测818282由于碳纳米管暴露在NO2 和NH3 时,电导发生明显的增加或 减小,奠定了在气体化学传感器应用的基础。SWNT在NO2 和NH3通过时,碳纳米管电导随电压的变化情况。 电导 NO2 3个数量级;电导 NH3 2个数量级2)化学传感器优点:具有响应速度快,灵敏度高(较常规高1000倍),重现性好,室温操作等。应用:对于环境中NO2 和NH3的监测具有应用前景。8383优点:超灵敏,应用范围

15、广,蛋白的生理活性的测定应用:医疗方面对糖尿病的检测(3)生物传感器838484(4)气相色谱固定相2001年厦门大学袁东星等报道运用多壁碳纳米管作气相色谱固定相,分离非极性化合物。分别用多壁碳纳米管和表面涂渍5%多壁碳纳米管分别来作气相色谱固定相,分离了烷烃、醇醚、酯、有机酸等化合物。碳纳米管时一种性能优异的气相色谱固定相,可用于分离极性化合物或强极性的小分子化合物,进一步扩展气相色谱的适用范围。8485858586864.1电弧放电法石墨电弧法实验装置 86四、碳纳米管的制备87874.2 碳氢化合物催化分解法(又称化学气相沉积CVD法)878888单壁碳纳米管的CVD合成条件888989

16、4.3 激光蒸发(烧蚀)法8990904.4 等离子体法将苯蒸气通过等离子体分解后产生的碳原子簇沉积于水冷铜板上,得到长度可达200m的NTs。在该方法中多壁碳纳米管的生长按外延生长模式进行,其生长速率为0.1nm/ s。此方法的设备复杂、造价昂贵推广使用存在困难。9091914.5 增强等离子热流体化学蒸气分解沉积法( 又称PE-HF-CVD法)通过等频磁控管喷镀法将金属镍涂敷在玻璃上,厚度为40nm,以乙炔气体作为碳源,同时以氨气作为催化剂,在666条件下,通过等离子体热流体化学蒸气分解沉积法,制备出了在镀有镍层的玻璃上排列整齐的由多根碳纳米管组成的管束,碳纳米管管束的直径和长度分别为20-40nm和0.1-50m。9192924.6热解聚合物法通过热解某种聚合物、聚乙烯或有机金属化合物,也可以得到碳纳米管。Cho等通过把柠檬酸和甘醇聚酯化作用得到的聚合物在400空气气氛下热处理8h,然后冷

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