纳米粉体的制备(4)
50年代,Feynman曾设想“如果有一天能按人的意志安排一个个原子和分子将会产生什么样的奇迹”?1982年G. Binnig等发明了扫描隧道显微镜(STM),以空前的解析度为我们揭示了一个“可见”的原子、分子世界。在80年代末,STM已发展成为一个可排布原子的工具。1990年人们首次用STM进行了原子、分子水平的操作。
综上所述,目前纳米材料的制备方法,以物料状态来分可归纳为固相法,液相法和气相法三大类。固相法中热分解法制备的产物易固结,需再次粉碎,成本较高。物理粉碎法及机械合金化法工艺简单,产量高,但制备过程中易引入杂质。 气相法可制备出纯度高,颗粒分散性好,粒径分布窄而细的纳米微粒。80年代以来,随着对材料性能与结构关系的理解,开始采用化学途径对性能进行“剪裁”。 并显示出巨大的优越性和广泛的应用前景。液相法是实现化学\剪裁\的主要途径。 这是因为依据化学手段,往往不需要复杂的仪器,仅通过简单的溶液过程就可牟性能进行\剪裁\。例如,TS Ahmade等利用聚乙烯酸钠作为Pt离子的范本物,在室温下惰性气氛中用H2还原,制备出形状可控的Pt胶体粒子。 (1)新的制备技术的发展是十分重要的;
(2)这些制备方法将会扩大纳米微粒的应用范围和改进其性能。尤其是溶剂热合成法,由于其诸多的优点有可能发展成为较低温度下纳米固体材料的重要制备方法。预期对纳米材料制备科学发展趋势的探索能使产物颗粒粒径更小,且大小均匀,形貌均一,粒径和形貌均可调控,且成本降低,并可推向产业化。 (3)利用纳米微粒来实现不互溶合金的制备是另一个值得注意的问题。利用小尺寸效应已制备出性能优异的纳米微晶软磁、永磁材料及高密度磁记录用纳米磁性向粉,并已进入工业化生产,预期这方面研究还会继续深入下去。
(4)量子点的研究是近年来的热门课题。在分子束外延技术中利用组装制备出InAs量子点列阵,并实现了镭射发射,是十分引人注意的新发展。而利用简单的化学技术如胶体化学法可制备尺寸基本相同的量子点列阵,现已用此法制备成功CdS和CdSe量子点超晶格,其光学和电学性质很引人注目。类似地,金属(如Au)量子点列阵的制备,在国际上也引起了重视。此外,以精巧的化学方法或物理与化学相结合的方法,来制备能在室温工作的光电子器件,涉及的尺度一般在5nm以下。这些都是纳米材料领域十分富有挑战和机遇的研究方向,必将推动纳米材料研究的进一步深入发展。
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