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上传人:quality 2014/6/26 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:㈣必分类号:——及掺杂纳米颗粒的制备及性能表征学位授予单位及代码:长查堡王盔堂研究方向:勉鲞企匮堑理指导教师:塞占国熬塑论文起止时间:.一.§学科专业名称及代码:趟显盔塑堡§研夏查田密级编号—究生:
要摘由于纳米晶金属颗粒的应用领域十分广泛,主要包括磁性液体、磁记录材料、催化剂等方面。特别是纳米结构的镍颗粒在磁性传感器和磁存储设备方面有着潜在的应用价值,所以纳米结构颗粒的研究最近引起了很大的关注。溶胶一凝胶方法由于操作简单、可控性强,被广泛地应用于氧化物纳米颗粒的合成,但此方法在金属纳米材料合成中存在着易氧化的问题,所以目前有关利用这一方法合成金属纳米颗粒的报导还很少。在我们的工作中,利用前驱体样品在热处理过程中可以释放出具有还原的的特点,有效地解决了这种氧化问题。本文利用溶胶一凝胶法制备前驱体,在惰性气氛中对前驱体进行不同温度的热处理,立方结构哪擅譔安鬋帕!@肵射线衍射仪⑸璧缱酉晕镜⑼干涞缱酉晕⒕、振动样品磁强计炔馐允侄味匝返慕峁埂形貌、相变、磁性能进行了研究。关键词:溶胶一凝胶面心立方结构纳米帕2粼咏猛缌Ρズ痛呕慷
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指删币虢伍姿囡幽年立月颦同作者签名:重盔函作者签名:》是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文作者及指导教师完全了解“长春理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”,同意长春理工大学保留并向中国科学信息研究所、中国优秀博硕位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权长春理工大学可以本人郑重声明:所呈交的硕士学位论文,《及掺杂纳米颗粒的制备及士学位论文全文数据库和系列数据库及其它国家有关部门或机构送交学将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。
。广义的纳米材料是指叽缰兄辽儆衛维处于纳米尺寸,即姆段。纳米材料大致可分为纳米粉末阄,纳米纤维维擅啄,纳米块体维擅赘春喜牧希擅捉峁沟类纳米材料的物理化学性质不同于微观原子、分子,也不同于宏观物体,纳米介于宏观世界与微观世界之间‘。纳米粒子的这类特殊类型结构导致它具有体积效应,表面效应,量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,而纳米材料具有特殊的光学、力学、磁学、电学、超导、催化性能、耐蚀、机械性能等纳米材料被广泛的用作催化剂、润滑剂、建筑材料、陶瓷材料、气敏材料、绝缘材料、纺织材料、发光材料、木材、灭火剂、生物医学材料等。因此纳米材料的制备、性质等的研究成为近年来国内外的研究热点之一。当小粒子尺寸进入纳米量级~时,其本身具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,因而展现出许多特有的性质,在催化、光吸收、医药、磁介质及新材料等方面有广阔的应用前景。.擅卓帕5幕拘灾擅撞牧系谋砻嫘в纳米材料的表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。,粒径在以下,将迅速增加表面原子的比例。>兜墓叵嚣越壤ḿκ缗捕孜钚∞
保砻嬖邮壤锏皆陨希蛹负跞ú考械侥擅琢W拥谋砻妗S于纳米粒子表面原子数增多、表面原子配位数不足和高的表面能,使这些原子易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很高的化学活性“’。擅撞牧系奶寤в由于纳米粒子体积极小,所包含的原子数很少,相应的质量极小。因此,许多现象就不能用通常有无阻个原子的块状物质的性质加以说明,这种特殊的现象通常称之为体积效应。当粒子尺度小到可咀与光波波长,磁交换长度,磁畴壁宽度,传导电子德布罗意波长,超导态相干长度等物理特征长度相当或更小时,原有晶体周期性边界条件被破坏,物性也就表现出新的效应,,金属熔点下降等。,金属粒子费米面附近电子能级由准连续变为离散能级;并且纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据的分子轨道能级和最低未被占据的分子轨道能级,使得能隙变宽的现象,被称为纳米材料的量子尺寸效应。在纳米粒子中处于分立的量子化能级中的电子的波动性带来了纳米粒子的一系列特殊性质,如高的光学非线性,特异的催化和光催化性质等。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,非晶志纳米微粒的颗粒表面层附近