由於表面原子占了顯著比例,其表面態密度將大大增加同時,對於這樣小尺寸的顆粒,各種量子效應(量子尺寸效應、量子局限效應、量子隧道效應、量子干涉效應等)十分顯著。人們將特徵尺寸處於巨觀和原子尺寸間的這種微結構,稱作小系統或零維材料。
基本介紹
- 中文名:零維材料
- 外文名:0-dimensional material
- 學科:材料工程
- 領域:工程技術
由於表面原子占了顯著比例,其表面態密度將大大增加同時,對於這樣小尺寸的顆粒,各種量子效應(量子尺寸效應、量子局限效應、量子隧道效應、量子干涉效應等)十分顯著。人們將特徵尺寸處於巨觀和原子尺寸間的這種微結構,稱作小系統或零維材料。
由於表面原子占了顯著比例,其表面態密度將大大增加同時,對於這樣小尺寸的顆粒,各種量子效應(量子尺寸效應、量子局限效應、量子隧道效應、量子干涉效應等)十分顯著。人們將特徵尺寸處於巨觀和原子尺寸間的這種微結構,稱作小系統或零...
零維材料,或稱量子點,它由少數原子或分子堆積而成,微粒的大小為納米量級.半導體和金屬的原子簇 (cluster)是典型的零維材料.由於這些材料晶體結構的特異性,故而造成許多低維度材料展現非常奇特的物理現象。例如,這些材料中的電子被限制在一維的線性鏈或二維的平面上做傳輸,因而他們的導電性會在某一(或二)...
納米材料是指材料在某一維、二維或三維方向上的尺度達到納米尺度。納米材料可以分為零維材料、一維材料、二維材料、三維材料。零維材料是指電子無法自由運動的材料,如量子點、納米顆粒與粉末。定義 一維材料是指電子僅在一個非納米尺度方向上自由運動(直線運動),如納米線性結材料、量子線,最具代表的是碳納米管(...
④快冷零維材料作為吸波材料,納米級材料作為隱身材料,效果顯著。⑤快冷基體金屬基複合材料。用碳化磚晶須或顆粒增強的快冷鋁鋰合金複合材料,強度可達683兆帕。生產工藝包括快冷工藝和成型工藝:快冷工藝包括霧化法、熔體急冷法及束流表層急冷法;成型工藝包括熱壓實工藝、動力壓實工藝和噴射沉積成型工藝。
2.6.2 微波法在零維材料製備中的套用 參考文獻 第3章 一維、二維納米材料製備化學 3.1 一維納米材料簡介及製備方法 3.1.1 液相法製備 3.1.2 氣相機理生長 3.1.3 模板法 3.2 納米管材料製備化學 3.2.1 矽納米管 3.2.2 金屬納米管 3.2.3 氧化物納米管 3.2.4 氮化物納米管 3.3 納米棒材料...
本書介紹了納米材料的基本理論、製備與表征方法、實驗技術與創新設計等內容,包括納米材料及其性能、納米材料合成與製備、納米材料表征方法、納米材料製備實驗、納米材料表徵實驗、綜合設計類實驗等。圖書目錄 前言 第1章 納米材料及其性能 1 1.1 納米材料的維度 1 1.1.1 零維納米材料 2 1.1.2 一維納米材料 3 ...
第一章材料科學與工程發展簡述 1.1材料科學與工程 1.2新材料的特點及發展趨勢 1.3新型無機材料 1.4新型無機材料套用的重要領域 參考文獻 第二章製備材料的新技術 2.1溶膠凝膠技術 2.2電漿技術 2.3雷射技術 參考文獻 第二篇低維材料 第三章零維材料超微粒子 3.1超微粒子的概念 3.2超微粒子研究的歷史...
5.6仿生合成材料技術 5.6.1仿生合成材料技術簡介 5.6.2仿生合成材料理論初步 5.6.3仿生合成材料的套用 第6章無機材料的化學製備理論與技術 6.1無機材料化學製備技術概述 6.2零維材料製備理論與技術 6.2.1沉澱法製備納米粉體材料簡介 6.2.2沉澱法製備納米粉體套用舉例 6.3一維材料製備理論與技術 6.3.1...
全書結構安排如下:第一章簡要介紹三維材料的熱物理性質一般規律和常用測試技術,幫助讀者對材料熱物理研究快速入門;第二章介紹低維材料內的熱輸運過程,這是決定低維材料熱物理性質的基本理論;第三章至第五章分別介紹二維材料、一維材料和零維材料的熱傳導性質;第六章介紹低維材料的比熱容;第七章介紹低維材料的...
當生長的半導體晶體尺寸進一步小到數十納米量級時,例如在GaAs基體中,利用應變自組裝技術生長的InAs(或InGaAs)納米晶體,這類材料就成為零維材料,或稱為量子點材料。在量子點材料中,電子(或空穴)不再具有通常意義下的“運動”狀態了。它們之間的相互作用,完全遵從量子力學規律,其狀態密度函式變成δ函式分布。
這主要由於在量子點材料(又稱零維材料)中,載流子在三個運動方向上受到限制,載流於態密度與能量關係為6函式,因而具有許多獨特的物理性質,如量子效應、量子隧穿、非線性光學等,極大地改善了材料的性能。因此,不但在基礎物理研究方面意義重大,而且在新型量子器件方面顯示出廣闊的套用前景。半導體超晶格 半導體超...
碳納米洋蔥是一種新型零維碳納米材料,最初由日本學者飯島澄男於1980年發現,同富勒烯、碳納米管、石墨烯一樣為碳同素異形體。背景:碳納米洋蔥作為另一種獨特的碳同素異形體,其發現(1980)實際上先於富勒烯(1985),碳納米管(1991),石墨烯(2004),但由於當時富勒烯分子結構尚未確定使得碳納米洋蔥的發現並未...
零維固體 零維固體是一些納米尺度的超細顆粒,如金屬原子團簇、金屬化合物分子團簇,C60球形分子、C70籠形分子等,以及人工設計的量子點——一種3個維度均受限制到納米尺度的客體。近20年的研究,顯露出零維材料物性的特殊規律,納米科學和納米技術正在蓬勃發展,富有生機。生物遺傳物質大分子脫氧核糖核酸(DNA)是雙...
金屬納米材料是納米材料的一個重要分支。金屬納米粉體屬零維納米材料,其原子和電子結構不同於化學成分相同的金屬粒子。它具有不同於巨觀物體和單個原子的磁、光、電、聲、熱、力及化學等方面奇異特性。研究歷史 納米材料研究始於60年代,日本Kimoto、Wad等人在低壓惰性氣體的氣氛中,製備了幾乎所有常用金屬的超細微晶...
碳量子點(Carbon Quantum Dots, CQDs),也稱為碳點或碳納米點,是一類具有顯著螢光性能的零維碳納米材料,它由超細的、分散的、準球形、尺寸低於10 nm的碳納米顆粒組成。碳量子點具有優秀的光學性質,良好的水溶性、低毒性、環境友好、原料來源廣、成本低、生物相容性好等諸多優點。自從碳量子點被首次發現以來,...
粉體在工業原料中套用非常普遍,從性質來說有無機粉體與有機粉體,廣泛套用於塗料工業、橡膠工業、塑膠工業、化妝品工業、冶金工業、水處理工業、材料工業等。常規的工業粉末粒徑在1~10μm,微粉粒徑在0.1~1μm,而超細粉或納米粉粒徑在1~100 nm。對於納米級粒子按維數又分為零維(如原子團簇,包括一元...
《低維納米結構中電子性質》是2018年1月中國農業科學技術出版社出版的圖書,作者是梁志輝。內容簡介 低維納米材料是由很多原子或分子構成(含原子或分子數在102-105之間)結晶粒度為納米級(1-100nm)的一種具有全新結構的材料,即三維空間尺寸至少有一維處於納米量級,包括量子點(零維材料),直徑為納米量級的...
富勒烯因其獨特的零維結構,是近年來最重要的含碳納米材料之一。同時,富勒烯具有特殊的光學性質、電導性及化學性質,因此富勒烯及其衍生物在電、光、磁、材料學等方面都得到了廣泛的套用。2022年11月,中國礦業大學科研團隊發現外徑約55納米的天然洋蔥狀富勒烯,即“碳洋蔥”,這是目前地球上發現的最大的天然“碳...
零維:團簇、人造原子、納米微粒 一維:納米線、納米管、納米棒、納米纖維 二維:納米帶、超薄膜、多層膜 (體系至少有一維尺寸在納米數量級)因為納米單元往往具有量子性質,所以對零維、一維和二維的基本單元又有量子點、量子線和量子阱之稱 納米是一種長度的量度單位,1納米(nm)=10^(-12)千米 =10^(-9)...
納米膠囊是納米材料的一個重要分支,是零維納米材料的重要組成部分。納米膠囊可以看作是微米膠囊概念的延伸,而微米膠囊無論從合成技術還是從實際套用來說都早已是一個非常成熟和龐大的產業。由於傳統藥物膠囊是將藥物封裝在處於具有保護性外殼內形成具有一定功效的核心。因此,借用“膠囊”這一概念具有殼/核結構的特點...
一、分子材料 分子材料即納米材料,它包括:納米微粒和納米固體。納米微粒是指特徵尺寸在1—100nm之間的納米粉體,它們可以是金屬、合金、陶瓷或分子材料;納米固體是按組成顆粒的尺寸和顆粒的排列狀態,分為納米晶體和納米非晶體。納米材料具體可分為:零維納米材料(如原子團)、一維納米材料(如線狀結構)、二維納米...
該項目的實施將豐富和發展納米碳材料學科的內涵,有重要的學術價值。結題摘要 以螢光碳量子點為代表的零維納米材料是國內外高度重視的一類新型納米功能材料,其低成本可控制備是當今納米材料研究領域的前沿和熱點之一。如何以廉價碳源為前驅體,實現對螢光碳量子點結構和組成的準確控制,進而調變其本徵性能,對於深入理解...
第3章納米材料與結構(40)3.1引言(40)3.1.1納米材料的發展歷程(40)3.1.2納米材料的特性(42)3.1.3納米材料與結構的分類(44)3.2零維納米材料(46)3.2.1富勒烯(46)3.2.2納米顆粒(48)3.2.3量子點(52)3.3一維納米材料(55)3.3.1碳納米管(55)3.3.2納米線(58)3.4二維納米材料(61)3.4.1...
of Physical Chemistry Letters, 2019, 第 1 作者 (13) Green-Light-Emitting Diodes based on Tetrabromide Manganese(II) Complex through Solution Process, Advanced Materials, 2017, 第 1 作者 參與會議 (1)零維有機-無機雜化材料在光電器件中的套用 中國化學會第32屆學術年會 2021-04-20 ...
科研組巧妙地利用周期納米模板上的幻數原子成簇現象,製備出幾乎完美的這類兩維人造晶格。這類新的物質形式在納米電子學、超高密度信息儲存、納米催化、量子計算和信息處理等很多方面有著潛在的重要套用價值。《科技日報》2003.4.2 文/吳金明 量子點是準零維的納米材料,由少量的原子所構成。粗略的說,量子點的三個...
(3)連線原則:如果將晶體中相距最近的每對原子逐一連線,那么由於晶體結構的不同,被連線的原子有可能形成孤立的原子對(零維)、原子鏈(一維)、平面原子網路(二維)、空間原子柵格(三維),他們分別稱為島狀、鏈狀、網狀和柵狀連線,用字母I,C,N和L表示。連線原則指出,具有密排結構的晶體中往往形成三維...
注重與電子、化學、物理、信息領域相關知識的交叉融合,探討納米電子材料結構和尺寸限制所表現出的各種納米效應、特性和新現象,利用一維和零維納米材料以及納米操控加工技術與微電子器件加工技術相結合,研究納米電子材料在納米電子器件、NEMS和納米製造領域的重要套用技術。研究具有高速度、高密度、低功耗、單電子傳輸或...
“半導體量子點材料及量子點雷射器”是半導體技術領域中的一個前沿性課題。這項工作獲得了突破性進展,於2000年4月19日通過中國科學院科技成果鑑定。半導體低維結構材料是一種人工改性的新型半導體低維材料,基於它的量子尺寸效應、量子隧穿和庫侖阻塞以及非線性光學效應等是新一代固態量子器件的基礎,在未來的納米電子...
10.1.3 石墨烯/其他二維材料 218 10.1.4 石墨烯/一維、零維材料異質結 219 10.2 石墨烯面內異質結 220 10.2.1 石墨烯/氮化硼異質結 220 10.2.2 石墨烯/過渡金屬硫族化合物異質結 221 10.3 本章小結 222 第 11 章 石墨烯複合結構 225 11.1 石墨烯的原子摻雜 227 11.1.1 氮摻雜石墨烯 227...