超顺磁性纳米材料课件

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1、超顺磁性纳米材料张晓庆41114300742011级应用化学2班在充满生机的21世纪,信息、生物技术、能源、环境、先进制造技术和国防的高速发展必然对材料提出新的需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存储和超快传输等对材料的尺寸要求越来越小;航空航天、新型军事装备及先进制造技术等对材料性能要求越来越高。新产品的创新是未来10年对社会发展、经济振兴、国力增强最有影响力的战略研究领域,纳米材料将是起重要作用的关键材料之一。纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、

2、最接近应用的重要组成部分。正像美国科学家估计的“这种人们肉眼看不见的极微小的物质很可能给予各个领域带来一场革命”。绪论一.纳米材料的简单介绍二.超顺磁性性纳米材料的概念三.超顺磁性纳米材料的应用原理四.超顺磁性纳米材料的制备五.超顺磁性纳米材料的应用六.纳米材料的未来发展之路一.纳米材料的简单介绍纳米材料(Nanomaterial)又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nanoparticles,NP)组成,纳米粒子也称超微颗粒,即纳米球(nanospheres)与纳米囊(nanocapsules)的统称,粒子尺寸范围通常是在1~100nm之间。由

3、于纳米粒子的尺寸处于单个原子、分子与体相材料之间,具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、体积效应等,使得其性质与单个原子、分子及体相材料明显不同,而具有优异的电学、光学极催化性能等。一些纳米材料的照片碳纳米管这种新型纳米制造工艺被用在改进玻璃性能上---晶盾玻璃透光隔热系列产品在“红外线阻隔率”、“降温幅度”、“节能指数”、“紫外线阻隔率”、“透光率”、“空气净化功能”、“有效去除甲醛等各种有害气体”、“防污、清洁功能”“创新智能清洁、防污”等核心技术参数方面远远超越了传统的保温材料和普通玻璃贴膜。从而在智能清洁、防雾、防

4、滑、建筑节能、防紫外线等决定玻璃性能的核心方面,具有巨大的优势。树状大分子树状大分子,是一种高度支化、对称、呈辐射状的新型功能高分子,在主客体化学、催化剂、金属纳米材料、纳米复合材料、膜材料、表面活性剂、医学等研究领域都有广泛的用途。纳米氧化钇(陶瓷专用)纳米四氧化三铁有序排列的纳米多孔材料二.超顺磁性性纳米材料的概念超顺磁性纳米颗粒是指具有磁响应性的纳米级粒子,其直径一般小于30nm,当磁性纳米粒子的粒径小于其超顺磁性临界尺寸时,粒子进入超磁性状态。由于磁性四氧化三铁生物纳米颗粒的制作简单,直径可达10nm以下,具有比表面积效应和磁效应,在

5、外加磁场的作用下可具有靶向性,且四氧化三铁的晶体对细胞无毒。在磁性四氧化三铁的晶体表面可很容易地包埋生物高分子,如多聚糖、蛋白质等形成核壳式结构,可使其达到生物相容性,使其有越来越多的应用研究领域。三.超顺磁性纳米材料的应用原理磁性复合纳米粒通常具有两种结构,一种结构是以纳米磁性粒子(MagneticParticles,MP)作为内核,某一功能化材料为外壳;而另一种结构则相反,其外壳为纳米磁性粒子,包括纳米磁性粒子作为外壳的中空亚微球等各种复合结构物质的磁性来源于物质内部电子和核的磁性质。这样的结构使磁性纳米复合材料具有纳米材料的小尺寸效应,

6、量子效应,强大的比表面积,量子隧道等效应,以及其他复合材料的相关特性。任何带电体的运动都必然在它周围产生磁场,而纳米粒子表面的化学物质会对粒子的化学和物理性质产生很大影响。对于纳米粒子而言,随着颗粒的减小,表面原子所占比例越来越大,导致表面效应也越来越显著。由于粒子不完全是球形,使表面的磁性金属离子所处化学环境的对称度降低,因此粒子表面层的磁结构往往与内部的很不相同。这些不同可能会导致粒子的磁性能发生变化。经研究显示,超顺磁性纳米颗粒在液体中处于悬浮状态,在外加梯度磁场的作用下可被磁化而发生定向移动,在指定部位可以从介质中分离出来;而当外加磁

7、场去除后,其又可以重新处于悬浮状态,从而具有良好的分散性和可操作性。而磁性分离技术本身成本低,可操作性强,因此超顺磁性纳米材料在机械、电子、光学、磁学、化学和生物医学等领域有着广泛的应用前景。四.超顺磁性纳米材料的制备⑴共沉淀法:Fe2+与Fe3+的可溶性盐在碱性条件下配成混合水溶液,于室温或者加热条件下将Fe2+和Fe3+共同沉淀出来,从而制得Fe3O4磁性纳米粒子。常用的Fe3+/Fe2+摩尔比为2,水解反应的pH值控制在9~13之间。其中铁盐的种类、Fe2+和Fe3+的摩尔比、反应温度、溶液pH值和离子浓度等都对磁性纳米粒子的粒径、形状

8、和成分有着十分明显的影响。共沉淀法简便易行,反应条件温和,所制备的粒子在水溶液中分散性好。但由于制备过程中粒子的成核过程和生长过程受到复杂的水解平衡过程影响,粒子往

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