Наглядно о наноматериалах Лекция по основам нанофизики проф. УЛГУ Семенцов Д.И.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Введение в нанотехнологии Элективный курс в программу по физике для учащихся классов Работу выполнили ученики 11г: Муратов Р., Поляков Р.
Advertisements

ОБОРУДОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В начале ХХ века появилась идея изучать вещество, не увеличивая визуально исследуемую площадь его поверхности, а как бы трогая.
НАНОТЕХНОЛОГИИ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.
Наноматериалы и их свойства Выполнил: Ученик 11 А класса МОУ СОШ 117 Кулигин Владислав.
Элементарные основы нанотехнологий Латухина Н.В. Фуллерены Сверхрешетки Нанокомпьютер Нейрочип ИД «Первое сентября». Журнал «Физика» 2/
Современная зондовая микроскопия. Теоретические основы Обобщенная структурная схема сканирующего зондового микроскопа.
Современная зондовая микроскопия. Теоретические основы Обобщенная структурная схема сканирующего зондового микроскопа.
Выполнила: Мамонова Алена, 10 класс, МАОУСОШ 25,г.Томск Руководитель:Семененко Н.М.,учитель физики.МАОУСОШ25,г.томск Томск 2013.
Наночастицы и их получение.. НазадВпередМеню Наночастицы соответствует 100 нм, хотя эта величина является чисто условной и необходима только для формальной.
НАНО-МАТЕРИАЛЫ Выполнил: студент группы КС-102 Ермаков Максим Преподаватель: Ярошевская Светлана Владимировна.
Кристаллические и аморфные тела Цель урока: Сформировать понятие кристаллического и аморфного тела, анизотропия кристаллов, полиморфизм.
Название предмета: Химия поверхностных явлений, адсорбции и наносистем (ХПЯАиН) Лекция 4 Методы исследования наночастиц и наносистем Преподаватель: Гайнанова.
МОУ Гимназия 64 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Автор презентации: Радыгин Илья ученик 8 «Б» класса. Учитель химии: Воронко Альфия.
Лекция 3 Сканирующая туннельная микроскопия План: 1. Эффект туннелирования через потенциальный барьер. 2. Принцип работы туннельного микроскопа. 3. Зонды.
Выполнила: студентка IVкурса, ОП « История и Обществознание», Костенко В. А. Проверил: Щарощенко В. С.
Туннельная и атомная силовая микроскопия Фомичева Мария, 13604, ИПММ 2014.
1 Наноматериалы и нанотехнологии - вчера, сегодня, завтра.
Лекционный курс «Физические основы измерений и эталоны» Раздел ИЗМЕРЕНИЯ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ Тема ЗОНДОВЫЕ МИКРОСКОПЫ. СКАНИРУЮЩИЙ ТУННЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП.
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК Кафедра ИУ4 МГТУ им. Н.Э.Баумана «Проектирование и технология производства электронно-вычислительных.
Выполнила: Никифорова Марина Алексеевна ученица 11 класса Руководитель: Ефимова Елизавета Рафиковна учитель химии.
Транксрипт:

Наглядно о наноматериалах Лекция по основам нанофизики проф. УЛГУ Семенцов Д.И.

Классификация наноматериалов n наночастицы, нанокластеры, n фуллерены, нанотрубки и нановолокна, n нанопористые структуры, n нанодисперсии, n наноструктурированные поверхности и пленки, n нанокристаллические материалы.

Наночастицы. Нанокластеры. Наночастицами называют частицы, размер которых меньше 100 нм; Наночастицы состоят из 10 8 или меньшего количества атомов, их свойства отличаются от свойств объемного вещества. Наночастицы, размеры которых по каждому из трех направлений не превышают 10 нм, называют нанокластерами Примеры реальных нанокластеров (а, в) и живого цветка (б).

Углеродные наноструктуры Кристаллическая структура алмаза (а) и графита (б). Модель графена в виде двухмерной гексагональной решетки и углеродные цепочки - две модификаций карбина

Фуллерены. n Фуллерены – кластеры из атомов углерода, по форме представляющие шароподобные каркасные структуры.

Нанотрубки и нановолокна. n В 1991 году были обнаружены длинные углеродные структуры, получившие название нанотрубок. Модели одностенных и многостенной УНТ

Нанопористые вещества n Нанопористые вещества представляют собой пористые вещества с нанометровым размером пор. Размеры нанопор находятся в пределах нм. Анодное получение пористого кремния 1-корпус, 2-пластина кремния, 3-катод, 4- изолятор, 5 –растущий пористый слой, 6-анод Модельное представление пористого кремния

Наноматериалы и их свойства Наноматериалы - материалы, структурные элементы которых (кристаллиты, волокна, слои, поры) не превышают 100 нм (по крайней мере в одном направлении). Уникальные свойства наноматериалов обусловлены: 1)Увеличением доли поверхности 2)Квантовыми эффектами

Роль поверхностных атомов

Технология «сверху-вниз» Технология «сверху-вниз» основана на уменьшении размеров тел механической или иной обработкой, вплоть до получения объектов нанометрового размера. Так, например, наночастицы можно получить перемалывая в специальной мельнице материал макроскопических размеров. Структура, полученная при помощи литографии

Самоорганизация и самосборка n Самоорганизация - процесс возникновения сложных упорядоченных структур из более простых. n Синергетика - наука о самоорганизующихся системах называют (греч. sinergetike – совместное действие). Главная идея синергетики –возможность возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации.

Использование самоорганизации в нанотехнологиях n Одна из важнейших проблем, стоящих перед нанотехнологией, – заставить молекулы группироваться определенным способом, самоорганизовываться, чтобы в итоге получить новые материалы или устройства. n Примером сборки сложнейших биологических объектов - ДНК.

Методы получения кластеров, магические числа Примером структуры устойчивых кластеров служит плотная упаковка одинаковых сфер, при которой они касаются друг друга. Первому магическому числу – 13 – соответствует внутренняя сфера, окруженная 12 сферами того же радиуса. Число частиц Nn в оболочке n можно подсчитать по формуле Nn = 10 n Таким образом, в первой оболочке вокруг одного атома находится 12 атомов, во второй оболочке - 42 атома и т.д. Структура кластера при этом оказывается наиболее стабильной, а кластер имеет структуру икосаэдра. В некоторых случаях кластеры «упаковывались» из частиц, образуя структуру додекаэдра. Набор магических чисел при этом: 7, 29, 66, 118 и т.д. Структура нанокластеров: слева - додекаэдр; справа - икосаэдр

Квантовые точки. Роль процессов самоорганизации

Лазеры Вынужденное излучение Лазер– устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного (стимулированного) излучения для создания когерентного потока света. Вынужденное излучение возникает при совпадении частоты электромагнитного поля с собственной частотой излучения возбужденного атома, возникающего при переходе на более низкий энергетический уровень

Сканирующий туннельный микроскоп Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа Туннельный ток, протекание которого описывается законами квантовой механики, очень сильно зависит от расстояния между зондом и образцом, сканируя поверхность образца можно обнаружить возвышения, соответствующие отдельным атомам. Поверхность кремния в СТМ

Атомно-силовой микроскоп Атомно-силовой микроскоп измеряет непосредственное силовое взаимодействие атомов на острие зонда с атомами образца Игла закреплена на конце тонкой упругой консоли. Измеряя прогиб консоли (кантилевера) по известному модулю Юнга вычисляется сила взаимодействия Принцип работы Кантилевер атомно- силового микроскопа