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时间:2018-08-03
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1、一、杂化材料。P101、20世纪80年代初,日本有人首先提出把化学中的杂化概念与材料联系在一起,他们把不同种类的有机、无机、金属材料在原子、分子水平上杂化,从而产生具有新型原子、分子集合结构的物质,含有这种结构元素的物质称为杂化材料。2、杂化材料可分为三类:①功能杂化材料②结构杂化材料③医用杂化材料二、1.3.2看书P10三、LB膜LB膜是一个有序紧密排列的分子组合系统。这种分子可以是有机化合物,也可以是生物分子。四、新高科技领域的发展与结构化学和新材料的应用密切相关P111、信息存储方式与结构新材料2、磁记录、光盘存储及其材料3、智能材料4、高温超导材料五、仿生结构材料设计
2、在珍珠层中,霰(xiàn)石含量为99%,以蛋白质为主的有机质不到1%。六、点阵晶胞:能完整反映晶体内部原子或离子在三维空间分布之化学-结构特征的平行六面体单元。点阵:是在空间任何方向上均为周期排布的无限个全同点的集合。法国晶体学家布拉维于1850年提出了著名的布拉维空间点阵,他规定每个阵点必须具有相同的周围环境,用数学方法推导出点阵只有14种。根据其对称特点可分为7大晶系。表3-1P42空间群:晶体内部结构中全部对称要素的集合。七、晶体结构的基本类型特点:为了增加晶体的稳定性,即降低系统的内能,都是选择密堆程度高、对称性高、配位数高的晶体结构。1、离子晶体2、共价晶体3、金
3、属晶体金属晶体堆积类型:①面心立方密堆积②体心立方密堆积③密排六角密堆积致密度分别为(%):74、68、746八、非晶体的结构特征物理性质在各个方向上是相同的,叫“各向同性”晶体和非晶体的区别:晶体是内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体,具有长程有序,并成周期性重复排列。 非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序。外形为无规则形状的固体。 晶体有各向异性,非晶体是各向同性晶体有固定的熔点,非晶体无固定的熔点,它的熔化过程中温度随加热不断升高。非晶体结构特征:1、非晶态固体(无定形体、玻璃体)结构完全不具有长程有序。2、非晶态固
4、体中存在着短程有序。3、从热力学上讲,晶体结构处于平衡状态,而非晶态固体的结构则处于亚稳态(非平衡状态),后者有向平衡态转变的趋势。九、无机玻璃的结构1、微晶子学说(P46,全部看看)2、无规则网络学说同种物质在晶体和非晶体中扩散系数不同。非晶体(玻璃)大于晶体。十、TiO2(金红石)6金红石中Ti原子的位置十一、晶体缺陷的分类点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷、电子缺陷晶体缺陷的存在对晶体的性质会产生明显的影响。实际晶体或多或少都有缺陷。适量的某些点缺陷的存在可以大大增强半导体材料的半导电性和发光材料的发光性,起到有益的作用;而位错等缺陷的存在,会使材料易于断裂,比近于没有晶格
5、缺陷的晶体的抗拉强度,降低至几十分之一。十二、点缺陷简介1、本征缺陷概念:晶体中那些不含有外来杂质原子的点缺陷称为本征缺陷。①弗仑克尔缺陷P57,要看②肖特基缺陷概念:这种在晶体内部只有空位而无间隙原子的本征缺陷。2、杂质缺陷(了解,要看)十三、线缺陷及其类型P62,要看十四、纳米结构材料与应用纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。十五、四种尺寸效应:1、量子尺寸效应:是指当粒子尺寸下降到某一数值时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级或者能隙变宽的现象。吸
6、收光谱阈值向短波方向移动。2、小尺寸效应:6当颗粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,非晶态纳米粒子的颗粒表面层附近的原子密度减少,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的物理性质的变化1、表面效应:球形颗粒的表面积与直径的平方成正比,其体积与直径的立方成正比,故其比表面积(表面积/体积)与直径成反比。随着颗粒直径的变小,比表面积将会显著地增加,颗粒表面原子数相对增多,从而使这些表面原子具有很高的活性且极不稳定,致使颗粒表现出不一样的特性,这就是表面效应。2、纳米效应:指纳米材料具有传统材料所
7、不具备的奇异或反常的物理、化学特性。这是由于纳米材料具有颗粒尺寸小、比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点,以及其特有的三大效应:表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。十六、蓝移概念:就是最大吸收波长向短波长方向移动。或吸收带移向短波方向。量子尺寸效应引起蓝移:量子效应会导致禁带变宽,并使能带蓝移;其荧光光谱也随颗粒半径减小而蓝移。同理,半导体纳米颗粒的发光光谱也受到量子尺寸效应的影响而蓝移,发光强度增加。十七、陶瓷浆料粉料在介质中稳定存在,即形成稳定的浆料,一般有两种稳定机制:1、悬浮体的静
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