ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2021

Просмотров: 1647

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

1. 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ

СИСТЕМЫ

ИХ

РОЛЬ

В

ПРИРОДЕ

И

ТЕХНОЛОГИИ

1.1. 

Определение

понятия

наноразмерной

системы

Нано

-  (

от

греч

. nannos – 

карлик

), 

микро

-  (

от

греч

. mikros – 

малый

). 

Нано

- – 

одна

миллиардная

часть

чего

-

либо

 (1 

нм

 = 10

-9

м

). 

Микро

- – 

одна

миллионная

часть

чего

либо

Наночастица

(

НЧ

) – 

это

агрегат

плотноупакованных

атомов

с

произ

-

вольной

внешней

формой

структурной

организацией

и

нанометровым

раз

-

мером

меньшим

характеристической

длины

исследуемого

явления

.  

Наноразмерная

система

 (

НС

) – 

материальный

объект

в

виде

упорядо

-

ченных

или

самоупорядоченных

связанных

между

собой

базовых

  (

струк

-

турных

элементов

с

нанометрическими

характеристическими

размерами

кооперация

которых

обеспечивает

возникновение

у

системы

особых

физи

-

ческих

химических

и

других

свойств

обусловленных

проявлением

нано

-

масштабных

факторов

 (

в

виде

квантоворазмерных

синергетических

коопе

-

ративных

гигантских

эффектов

и

других

явлений

и

процессов

). 

С

каждым

свойством

связана

характеристическая

или

критическая

длина

Основные

физические

и

химические

свойства

меняются

когда

раз

-

меры

твердых

тел

становятся

соизмеримыми

с

характеристическими

дли

-

нами

большинство

из

которых

лежат

в

нанометровом

диапазоне

.  

Пример

 (

рис

. 1.1). 

Изменение

температуры

Т

плавления

металлов

 (

Ме

в

зависимости

от

размера

частиц

 – 

один

из

первых

эффектов

привлекших

внимание

исследователей

Компактное

золото

плавится

при

 1340 

К

части

-

цы

размером

 2 

нм

 – 

на

 1000

К

ниже

Кристалл

плавится

когда

среднеквадратичное

смещение

атомов

стано

-

вится

больше

доли

внутриатомных

расстояний

Увеличение

Т

ведет

к

воз

-

растанию

амплитуды

колебаний

Атомы

поверхности

связаны

слабее

это

может

приводить

к

большим

амплитудам

колебаний

при

той

же

Т

чем

у

атомов

в

объеме

частицы

Рис

. 1.1. 

Зависимость

температуры

плавления

золота

от

размера

его

частиц


background image

Наноматериалы

 – 

вещества

и

композиции

веществ

представляющие

собой

искусственно

или

естественно

упорядоченную

или

неупорядоченную

систему

базовых

элементов

с

нанометрическими

характеристическими

раз

-

мерами

и

особым

проявлением

физических

и

 (

или

химических

взаимодей

-

ствий

при

кооперации

наноразмерных

элементов

обеспечивающих

возник

-

новение

у

материалов

и

систем

совокупности

ранее

неизвестных

физиче

-

ских

химических

и

других

свойств

определяемых

проявлением

наномас

-

штабных

факторов

Нанотехнология

– 

совокупность

методов

и

способов

синтеза

сборки

структуро

и

формообразования

нанесения

удаления

и

модифицирования

материалов

включая

систему

знаний

навыков

умений

аппаратурное

ма

-

териаловедческое

метрологическое

информационное

обеспечение

процес

-

сов

и

технологических

операций

направленных

на

создание

материалов

и

систем

с

новыми

свойствами

обусловленными

проявлением

наномасштаб

-

ных

факторов

Нанотехника

 – 

машины

механизмы

приборы

устройства

материалы

созданные

с

использованием

новых

свойств

и

функциональных

возможно

-

стей

систем

при

переходе

к

наномасштабам

и

обладающие

ранее

недости

-

жимым

массогабаритными

энергетическими

технико

-

экономическими

по

-

казателями

и

функциональными

возможностями

1.2. 

Классификация

частиц

по

размеру

Нанотехнология

базируется

на

понимании

того

что

частицы

размером

меньше

 100 

нм

придают

сделанным

из

них

материалам

новые

свойства

Объекты

с

размерами

менее

характерной

длины

которая

обусловлена

при

-

родой

явления

часто

демонстрируют

другую

физику

и

химию

что

приво

-

дит

к

так

называемым

размерным

эффектам

 – 

новому

явлению

зависящему

от

размера

частиц

Рисунок

 1.2 

иллюстрирует

основные

этапы

на

пути

пре

-

вращения

одиночного

атома

в

блочный

металл

 – 

через

кластерные

нано

-

размерные

и

коллоидные

частицы

Рис

. 1.2. 

Схема

размерных

соотношений

частиц

Известен

парадокс

древнегреческого

философа

Эвбулида

  «

О

куче

»: 

одно

зерно

кучи

не

составляет

два

зерна

кучу

также

не

образуют

значит

сомнительно

получится

ли

куча

если

прибавлять

каждый

раз

по

одному

зерну

каждое

из

которых

не

является

кучей

В

отличие

от

этого

парадокса


background image

формирование

зародышей

металла

 («

кучи

») 

из

одиночных

атомов

может

быть

описано

количественно

Процесс

коллективизации

электронов

в

обра

-

зующемся

зародыше

происходит

самопроизвольно

и

по

сути

подобен

обра

-

зованию

молекул

из

отдельных

атомов

1

2

n-1

M

M

M

1

2

3

n

k

k

k

M

M

M

...

M

⎯⎯→

⎯⎯→

→ ⎯⎯→

,                (1.1) 

где

 k

i

 – 

константа

скорости

 (i = 1, 2… 

n

-1), 

n

 – 

число

атомов

в

частице

Система

проходит

ряд

промежуточных

стадий

главными

из

которых

являются

кластерообразование

и

формирование

НЧ

На

рис

. 1.3 

представ

-

лено

соотношение

размеров

частиц

и

числа

атомов

                       

Число

атомов

   d , 

нм

 (

размер

Рис

. 1.3. 

Схема

соотношений

между

числом

атомов

и

размером

частиц

Кластер

размером

 1 

нм

состоит

из

 ~ 25 

атомов

причем

большинство

из

них

находятся

на

поверхности

кластера

Но

это

деление

условно

Гель

-

молекула

 FeC

14

H

32

O

4

N

4

 – 

основа

гемоглобина

крови

переносящая

кислород

к

клеткам

состоит

из

 75 

атомов

Размеры

НЧ

меньше

критических

длин

яв

-

лений

В

табл

. 1.1 

приведена

условная

классификация

частиц

по

размерам

данная

разными

авторами

Классификация

основана

на

размере

частицы

количестве

атомов

в

ней

а

также

на

отношении

поверхностных

атомов

к

объемным

Наноматериалы

и

размерность

0-

мерные

квантовые

точки

1-

мерные

квантовые

нити

нанотрубки

нановолокна

линейные

по

-

лимеры


background image

2-

мерные

квантовые

ямы

сверхрешетки

пленки

Ленгмюра

-

Блоджетта

биомембраны

3-

мерные

нанокомпозиты

фуллерены

астралены

фуллероиды

ми

-

целлы

биоорганические

полимеры

Таблица

 1.1 

Классификация

частиц

по

размерам

Молекуляр

-

ный

кластер

Кластеры

  

твердого

тела

Микро

-

кристаллы

Частицы

  

компактного

вещества

Крейбинг

 10 

10

2

n

 10

3

 10

3

n

 10

4

n

 > 10

5

Поверхность

S

и

объёмы

неразличимы

Поверхность

 / 

объём

S/V

 ~ 1 

Поверхность

 / 

объём

,  

S/V

 < 1 

Поверхность

 / 

объём

S/V

 << 1 

Химия

Наночастицы

Физика

твердых

тел

Клабунде

Атом

n

 = 10 

10

2

  

10

3

  

10

4

  

10

6

Количество

  

вещества

Размер

нм

 1 

2–3 

5–7 

10  100 

Сверхмалые

кластеры

Малые

кластеры

Большие

кластеры

Такео

2 < 

n

 20 

20 < 

n

 500 

500 < 

n

 10

7

d

 1.1 

нм

Поверхность

/

объём

неразделимы

1.1 

нм

d

 3.3 

нм

0.9 

S/V

 0.5 

3.3 

нм

d

 100 

0.5 

S/V

Химия

атомов

Нанохимия

Химия

  

твердых

тел

Сергеев

Бочен

ков

Число

атомов

в

частице

Единич

ный

атом

10 10

2

 10

3

 10

4

 10

6

Количество

вещества

Диаметр

d

нм

     1         2             3               5           7 10 

> 100 

Если

размеры

образца

в

одном

измерении

лежат

в

нанометровом

диа

-

пазоне

а

в

двух

других

остаются

большими

то

получившаяся

структура

на

-

зывается

квантовой

ямой

Если

образуется

в

 2 

измерениях

и

имеет

большие

размеры

в

третьем

то

такой

объект

называется

квантовой

проволокой

Пре

-

дельный

случай

процесса

уменьшения

размеров

при

котором

размеры

во

всех

трех

измерениях

лежат

в

нижней

части

нанометрового

диапазона

на

-

зывается

квантовой

точкой

Определение

  «

квантовый

» 

в

этих

трёх

типах

наноструктур

используют

потому

что

в

области

ультрамалых

масштабов

возникает

изменение

свойств

квантовомеханической

природы

Подобный


background image

10 

пример

уменьшения

размеров

для

прямоугольной

геометрии

показан

на

рис

. 1.4. 

Рис

. 1.4. 

Форма

наноматериалов

Квантовая

проволока

  (

медный

провод

с

диаметром

нм

). 

Электроны

  e

-

делокализованы

и

свободно

двигаются

вдоль

проволоки

но

локализуются

по

меньшему

измерению

В

квантовых

точках

e

-

локализованы

по

всем

направлениям

И

это

оказывает

выраженное

влияние

на

свойства

Кванто

-

вой

точкой

как

правило

называют

частицы

полупроводников

  (

п

/

п

и

ост

-

ровков

где

квантовые

ограничения

носителей

зарядов

влияют

на

свойства

.  

Основные

методы

определения

размеров

1.

Рентгеновская

дифракция

2.

Микроскопия

просвечивающая

электронная

сканирующая

элек

-

тронная

3.

Спектроскопия

4.

Магнитный

резонанс

Находят

функцию

распределения

N

частиц

по

размерам

d

 (

рис

. 1.5). 

0

1

( )

( )

( )

dN d

N d

N

d d

=

,                                    (1.2) 

где

N

0

– 

общее

число

зерен

в

образце

Рис

. 1.5. 

Гистограмма

распределения

размеров

зерен

нанокристаллического

 TiN 

по

результатам

просвечивающей

электронной

микроскопии

1.3. 

Электронная

и

геометрическая

структура

наночастиц

 (

НЧ

Уникальны

свойства

индивидуальных

НЧ

из

-

за

того

что

они

состоят

из

 10

6

или

ещё

меньшего

количества

атомов

их

свойства

отличаются

от

свойств

тех

же

атомов

связанных

в

объёмном

веществе