zns粉体的制备与光吸收应用研究

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1、中文摘要本文对纳米科技及纳米材料,硫化锌的性质及用途,纳米硫化锌的制备方法等进行了全面综述。利用水热法制备出了纳米硫化锌粉体,并对其紫外吸收性能进行了研究。结果表明,在400oC对前驱体进行煅烧,就可得到纳米的硫化锌。该产物为球形,粒径约为73个纳米。关键词:ZnS;制备;表征31ABSTRACTInthispaper,thenanometerscienceandtechnology,thenanometermaterial,thepropertyandfuntionofZnS,andthepreparationofnano-ZnSweresumma

2、rized.Basedonthepoint,ahydrothermalreactionwasintroducedtosynthesizethenanometerZnSpowders.Theresultshowsthattheproduct,withaparticalsizeof73nanometers,canbeisolatedatcalcinationtemperatureof400oC.Ontheother,theUV-visspectrumwasalsodiscussedinthepaper.KEYWORD:ZnS;preparation;ch

3、aracterization31目录补充。。。31第一章绪论纳米科学技术(Nano-ST)是20世纪后期刚刚诞生并正在崛起的科技,它的基本涵义是在纳米尺寸(0.1-100nm)范围内认识和改造自然,通过直接操作和安排原子,分子创新的物质。纳米科技是研究由尺寸在0.1-l00nm之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术。主要包括:(l)纳米体系物理学;(2)纳米化学;(3)纳米材料学;(4)纳米生物学;(5)纳米电子学;(6)纳米加工学;(7)纳米力学。这7个分支是相对独立的。纳米科学所研究的领域是人类过去从未涉

4、及的非宏观,非微观的中间领域,从而开辟人类认识世界的新层次,也使人们改造自然的能力直接延伸到分子,原子水平,这标志着人类的科学技术进入了一个新时代,即纳米科技时代。以纳米新科技为中心的新科技革命必将成为21世纪的主导。“纳米”是一个尺度的度量,最早把这个术语用到技术上是日本在1974年底,但是以“纳米”来命名的材料是在20世纪80年代,它作为一种材料的定义,把纳米颗粒限制到1-l00nm范围。实际上,对这一范围的材料的研究还更早一些。在纳米材料发展初期,纳米材料是指纳米颗粒和由它们构成的纳米薄膜和固体。现在,广义地,纳米材料是指在三维空间中至少有一维

5、处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。如果按维数,纳米材料的基本单元可以分为三类:(Ⅰ)零维,指在空间三维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒,原子团簇等;(Ⅱ)一维,指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝,纳米棒,纳米管等;(Ⅲ)二维,指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜,多层膜,超晶格等。因为这些单元往往具有量子性质,所以对零维,一维和二维的基本单元分别又有量子点,量子线和量子阱之称。纳米材料大部分都是用人工制备的,属于人工材料,但是自然界中早就存在纳米微粒和纳米固体。例如天体的陨石碎片,人体和兽类的牙齿都是纳米微粒构成的。人工制备纳米材

6、料的历史至少可以追溯到1000多年前。中国古代利用燃烧蜡烛来收集的碳黑作为墨的原料以及用于着色的燃料,这就是最早的纳米材料;31中国古代铜镜表面的防锈层,经检验证实为纳米氧化锡颗粒构成的一层薄膜,但当时人们并不知道这是由人的肉眼根本看不到的纳米尺度小颗粒构成。纳米材料的发展历史大致可以划分为3个阶段,第一阶段(1990年以前)主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体,合成块体(包括薄膜),研究评估表征的方法,探索纳米材料不同于常规材料的特殊性能。对纳米颗粒和纳米块体材料结构的研究在20世纪80年代末期一度形成热潮。研究的对象一般局限在单

7、一材料和单相材料,国际上通常把这类纳米材料称纳米晶或纳米相(nanocrystallineornanophase)材料。第二阶段(1994年前)人们关注的热点是如何利用纳米材料已挖掘出来的奇特物理,化学和力学性能,设计纳米复合材料,通常采用纳米微粒与纳米微粒复合(0-0复合),纳米微粒与常规块体复合(0-3复合)及发展复合纳米薄膜(0-2复合),国际上通常把这类材料称为纳米复合材料。这一阶段纳米复合材料的合成及物性的探索一度成为纳米材料研究的主导方向。第三阶段(从1994年到现在)纳米组装体系(nanostructuredassemblinsyste

8、m),人工组装合成的纳米结构的材料体系越来越受到人们的关注或者称为纳米尺度的图案材料(Patterningm

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