涂層納米功能材料
(作者未知) 2010/5/26
(接上頁(yè))為是由殼層構(gòu)成的,每個(gè)殼層中更精細(xì)的結(jié)構(gòu)稱(chēng)為股,每一股是一條原子鏈,中心為1股包裹殼層為7股的表示為7-1結(jié)構(gòu),再外殼層為11股的,表示為11-7-1結(jié)構(gòu),等等,構(gòu)成最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),這是一維納米結(jié)構(gòu)的魔數(shù)規(guī)則。對(duì)二維納米膜存在類(lèi)似的缺陷熔化規(guī)則,即不容許存在很多缺陷,一旦超過(guò)臨界值,缺陷自發(fā)產(chǎn)生,完全破壞二維晶態(tài)結(jié)構(gòu)。上述這些低維結(jié)構(gòu)特征是完美定律的具體表述,進(jìn)步普遍表述理論是正在研究中的課題。
完美定律是我們討論涂層材料的出發(fā)點(diǎn),因?yàn)榧{米材料有更多的人造品格,是大自然很少存在或者不存在的,需要人工大量制造。在制造過(guò)程中,方法簡(jiǎn)單、產(chǎn)額高、成本低是最有競(jìng)爭(zhēng)力的。可以想象,制造成本很高的材料和器件能有市場(chǎng),一定是不計(jì)成本的特殊需要,有政治背景或短期的社會(huì)需求。因此在我們探索納米材料制造時(shí),首先考慮的應(yīng)是滿(mǎn)足完美定律的技術(shù),如用甲烷電弧法制備納米金剛石粉技術(shù)[1],電化學(xué)沉積法制備金屬納米線陣列技術(shù)[19],以及電爐燒結(jié)法制造氧化物納米帶技術(shù)[20]等等。
3 涂層納米材料將給我們帶來(lái)什么?
涂層納米材料是納米科技領(lǐng)域具有代表的材料,或是低維納米材料的有序堆積結(jié)構(gòu),或者是低維納米材料填充的復(fù)合結(jié)構(gòu)。兩者都比傳統(tǒng)材料有驚人的結(jié)構(gòu)和特性。如新型高效光電池[21]、各向異性結(jié)構(gòu)材料[19]、新型面光源材料[22]等,這里舉例介紹基于熱電效應(yīng)的新型納米熱電變換材料。
熱電效應(yīng)器件的代表是熱電偶,即利用不同導(dǎo)體接觸的溫差電現(xiàn)象進(jìn)行溫度測(cè)量的器件;跓犭娦(yīng)可以制成兩類(lèi)器件:熱產(chǎn)生電和電產(chǎn)生溫差。前者可以用于制造焦電器件,即用熱直接發(fā)電,如將焦電材料涂于內(nèi)燃機(jī)缸表面,利用缸體溫度高于環(huán)境幾百度的溫差發(fā)電,將余熱變作電能回收。后者可以做成電致冷器件。這類(lèi)的直接熱電變換器件具有無(wú)污染,沒(méi)有活動(dòng)部件,長(zhǎng)壽命,高可靠性等優(yōu)點(diǎn),但塊體材料制成器件的效率低,限制了它的應(yīng)用。納米科技興起以后,人們探索利用納米晶或納米線結(jié)構(gòu)能否解決熱電效應(yīng)的效率問(wèn)題。認(rèn)為用量子點(diǎn)超晶格材料有希望顯著提高熱電器件的效率,這是由于納米材料顯著的能級(jí)分裂,有利于載流子的共振輸運(yùn)和降低晶格熱傳導(dǎo),從而提高了器件的效率。T.C.Harman等人[23]報(bào)告了量子點(diǎn)超晶格結(jié)構(gòu)的熱-電效應(yīng)器件,他們制備了PbSeTe/PbTe量子點(diǎn)超晶格(QDSL)結(jié)構(gòu),用其制造了熱電器件(Thermo-electrics,TE),圖2(a)是納米超晶格TE致冷器件的結(jié)構(gòu)和電路圖,(b)電流-溫度曲線。將TE超晶格材料,其寬11 mm,長(zhǎng)5 mm,厚0.104 mm,n-型的TE片,一端置于熱槽,另一端置于冷槽,為了減小冷槽熱傳導(dǎo)而形成這同結(jié)接觸,用一根細(xì)金屬線與熱槽連接。當(dāng)如圖2(a)所示加電流源時(shí),將致冷降溫。對(duì)于這種納米線超晶格結(jié)構(gòu),由于量子限制效應(yīng),發(fā)生間隔很大的能級(jí)分裂,從而得到很高的熱電轉(zhuǎn)換效率。圖2(b)是TE器件的電流-溫度曲線,實(shí)驗(yàn)點(diǎn)標(biāo)明▲為熱與冷端溫差(△T )與電流(I )關(guān)系,電流坐標(biāo)表示相應(yīng)通過(guò)器件的電流!鰹闊岫藴囟萒h與電流I 的關(guān)系,其溫度對(duì)于流過(guò)器件的電流不敏感!魹槔涠藴囟萒c與電流I 的關(guān)系,其溫度對(duì)于電流是敏感的。圖中A是測(cè)得的最大溫差,43.7 K,B是塊體(Bi,Sb)2(Se,Te)3固溶合金TE材料最大溫差,30.8 K。從圖中可以看出,在較大電流時(shí),冷端溫度趨于飽和。采用這種致冷器件由室溫降至一般冰箱的冷凍溫度是可能的。
電熱效應(yīng)的逆過(guò)程的應(yīng)用就是焦電器件,即利用熱源與環(huán)境的溫差發(fā)電。對(duì)于內(nèi)燃機(jī)、鍋爐、致冷器高溫?zé)岫说仍O(shè)備的熱壁,涂上超晶格納米結(jié)構(gòu)涂層,利用剩余熱能發(fā)電,將是人們利用納米材料和組裝技術(shù)研究的重要課題。
類(lèi)似面致冷、取暖,面光源,面環(huán)境監(jiān)測(cè)等涂層功能材料,將給家電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革命性的影響,將會(huì)極大地改變?nèi)祟?lèi)的生活方式和觀念。
4 含鐵碳納米管薄膜場(chǎng)發(fā)射
碳納米管陣列或含碳納米管涂層場(chǎng)發(fā)射被廣泛研究,以其為場(chǎng)發(fā)射陰極做成了平板顯示器。研究結(jié)果表明碳管的前端有較強(qiáng)的場(chǎng)發(fā)射能力,因此碳管涂層膜中多數(shù)碳管是平放在基底上的,場(chǎng)電子發(fā)射能力很差。我們制備了含有鐵(Fe)納米粒子的碳納米管,它的側(cè)向有更大的場(chǎng)發(fā)射能力,有利于用涂層法制造平板場(chǎng)發(fā)射陰極。圖3(a)是含鐵粒子碳納米的TEM像,碳管外形發(fā)生顯著改變。(b)是碳管場(chǎng)發(fā)射I-V特性曲線,I是CVD生長(zhǎng)的豎直排列碳納米管的場(chǎng)發(fā)射曲線,II是含鐵粒子碳納米管豎直陣列的場(chǎng)發(fā)射曲線,III是含粒子碳納米管躺在基底上的場(chǎng)發(fā)射曲線,有最強(qiáng)的場(chǎng)發(fā)射能力。根據(jù)此結(jié)果,將含鐵的碳納米管用作涂層場(chǎng)發(fā)射陰極,有利于研制平板顯示器。
5 電子強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系和軟凝聚態(tài)物質(zhì)
上面所講到的涂層納米功能材料和器件(未完,下一頁(yè))
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