蒸汽冷凝法制备纳米颗粒南京大学匡亚明学院071242037姚路驰摘要:本文简述了冷凝法制备纳米颗粒铜的原理,方法,同时介绍了实验中的一些主要步骤,并对结果做了一些讨论分析,给出了不同压力下颗粒大小和色泽的解释
关键字:纳米颗粒铜蒸汽冷凝法引言20世纪80年代末以来,一项令世人瞩目的纳米科学技术正在迅速发展
纳米科技将在21世纪促使许多产业领域发生革命性变化
关注纳米技术并尽快投入到与纳米科技有关的研究,是本世纪许多科技工作者的历史使命
纳米材料与宏观材料相比具有以下的一些特殊效应
小尺寸效应纳米材料的尺度与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小,宏观晶体的周期性边界条件不再成立,导致材料的声、光、电、磁、热、力学等特性呈现小尺寸效应
例如各种金属纳米颗粒几乎都显现黑色,表明光吸收显著增加;许多材料存在磁有序向无序转变,导致磁学性质异常的现象;声子谱发生改变,导致热学、电学性质显著变化
表面效应以球形颗粒为例,单位质量材料的表面积(称为比表面积)反比于该颗粒的半径
因此当半径减小时比表面积增大
例如将一颗直径1μm的颗粒分散成直径10nm的颗粒,颗粒数变为100万颗,总比表面积增大100倍
表面原子数比例
表面能等也相应地增大,从而表面的活性增高
洁净的金属纳米微粒往往会在室温环境的空气中燃烧(表面有薄层氧化物时相对稳定),这是必须面对的问题,但是反过来也为优良的催化剂提供了现实可能
量子尺寸效应传统的电子能带理论表明,金属费米能级附近电子能级是连续的
但是按照著名的久保(kubo)理论,低温下纳米微粒的能级不连续
相邻电子能级间距δ与微粒直径相关,随着微粒直径变小,电子能级间距变大
久保理论中提及的低温效应按如下标准判断,即只在δ>kBT时才会产生能级分裂,式中kB为玻尔兹曼常数,T为绝对温度
这种当大块材料变为纳米微粒时,