纳米材料与应用.doc

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1、一、名词解释1.化学气相沉积法:是通过化学反应的方式,利用加热、等离子激励或光辐射等各种能源,在反应器内使气态或蒸汽状态的化学物质在气相或气固界面上经化学反应形成固态沉积物的技术。2.水热法:是指在特制的密闭反应器(高压釜)中,采用水溶液作为反应体系,通过将反应体系加热至临界温度(或接近临界温度),在反应体系中产生高压环境而进行无机合成与材料制备的一种有效方法。3.磁控溅射法是在高真空充入适量的氩气,在阴极(柱状靶或平面靶)和阳极(镀膜室壁)之间施加几百K直流电压,在镀膜室内产生磁控型异常辉光放电,使氩气发生电离。氩离子被阴极加速并轰击阴极靶表面,将靶材表面原子溅射出来沉积在基底表面上形

2、成薄膜。通过更换不同材质的靶和控制不同的溅射时间,便可以获得不同材质和不同厚度的薄膜。磁控溅射法具有镀膜层与基材的结合力强、镀膜层致密、均匀等优点。4.溶胶--凝胶法就是将含高化学活性组分的化合物经过溶液、溶胶、凝胶而固化,再经热处理而成的氧化物或其它化合物固体的方法。5.?脉冲激光沉积是一种利用聚焦后的高功率脉冲激光对样品进行轰击,将样品汽化形成等离子蕈状团,并沉淀于基板上形成薄膜。6.原子层沉积法:是一种可以将物质以单原子膜形式一层一层的镀在基底表面的方法。原子层沉积与普通的化学沉积有相似之处。但在原子层沉积过程中,新一层原子膜的化学反应是直接与之前一层相关联的,这种方式使每次反应只

3、沉积一层原子。7.?静电纺丝法:静电纺丝法是聚合物溶液或熔体在静电作用下进行喷射拉伸而获得纳米级纤维的纺丝。8.蒸发凝聚法:是以物态变化为基础的,工艺是将原料用电阻炉、高频感应炉、电弧或等离子体加热气化,然后急速冷却,以凝聚产生超微细粉。9.零维纳米材料:团簇、人造原子、纳米微粒  一维:纳米线、纳米管、纳米棒、纳米纤维  二维:纳米带、超薄膜、多层膜(体系至少有一维尺寸在纳米数量级)10.巨磁电阻效应:是指磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在巨大变化的现象。巨磁阻是一种量子力学效应,它产生于层状的磁性薄膜结构。11.表面效应:是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随着

4、粒子尺寸的减小而大幅度的增加,粒子的表面能及表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子物理、化学性质的变化。12.小尺寸效应:当纳米粒子的尺寸与光波波长、德布罗意波长、超导态的相干长度或(与)磁场穿透深度相当或更小时,晶体周期性边界条件将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近的原子密度减小,导致声、光、电、磁、热力学等特性出现异常的现象。13.量子点:是指载流子仅在一个方向上可以自由运动,而在另外两个方向上则受到约束。也叫一维量子线。量子阱:是指载流子在两个方向(如在X,Y平面内)上可以自由运动,而在另外一个方向(Z)则受到约束,即材料在这个方向上的特征尺寸与电子的德布罗意波长或电子的平均自由

5、程相比拟或更小。量子计算机:是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。14.赝电容,也称法拉第准电容,是在电极表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附,脱附或氧化,还原反应,产生和电极充电电位有关的电容。双电层电容是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。15.复合材料:由两种或两种以上具有不同的化学或物理性质的组分材料组成的一种与组分材料性质不同的新材料,且各组分材料之间具有明显的界面。纳米复合材料:是指分散相尺度至少有一维小于100nm的复合材料。纳米科技:在纳米

6、尺度(l~100纳米)上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术。16.纳米机械学就是以微型机械及其系统的设计为目标,研究设计过程中的思维活动,各组成单元的工作原理和设计理论与方法,并对该系统进行功能+综合和定量描述其性能的科学。纳米电子学是纳米科学与技术这一新兴学科的重要组成部分,它代表微电子学的发展趋势,并将成为下一代电子科学与技术的基础。17.液相反应法:通过溶液反应获得均相溶液,除去溶剂后得到所需粉末的前驱体,经热解得到细小粉末的制粉方法。18.?纳米压印技术突破了传统光刻在特征尺寸减小过程中的难题,具有分辨率高、低成本、高产率的

7、特点。19.纳米线,是一种具有在横向上被限制在100纳米以下(纵向没有限制)的一维结构。典型的纳米线的纵横比在1000以上,因此它们通常被称为一维材料。?纳米线和纳米带是目前纳米科学和技术研究和发展中最为前沿的材料。这些一维纳米结构容纳了大量的材料,从金属、陶瓷、半导体到高分子,几科所有的材料都可以合成出一维纳米结构。纳米管:①单壁碳纳米管:由一层石墨烯片组成。典型的直径和长度分别为0.75~3nm和1~50μm。②多壁碳纳米管:含

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