英文纳米材料研究期刊对形貌的研究是从什么时候开始的

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功能性纳米材料的形貌控制合成
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多形貌纳米银的研究进展
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3秒自动关闭窗口纳米材料的形貌控制综述 三亿文库
纳米材料的形貌控制综述
样的研究,可以获得 1. 7 525K温度范围内纳米薄膜材料的热容和热传导性等热力学信息 他们研究小组于 1994 年首次报道了利用 Si 机械微量热计来测定薄膜试样(Au Cu Al)热容的方法。 5.1.2. 其他热力学函数
对于纳米材料其他热力学函数的研究相对较少。已有的研究表明纳米材料的热容、熵、焓、吉布斯自由能等热力学函数都与纳米材料的形貌和尺寸有关,实验研究所获得的结果是纳米材料热力学函数的改变值, 通过热容数据所获得的熵、焓、吉布斯自由能函数是相对于298. 15K的数值。除理想的纳米晶体可按一定的模型进行理论计算外,实际的不同尺寸不同形貌结构的纳米材料,相对于 0K 的热力学函数目前还没有文献报道。 5.2. 纳米粒子的反应热力学[13]
2002 年, Tutschka 等利用维里理论, 导出了多分散体系的 Helmholtz 函数表达式薛永强[14]在经典热力学和表面化学的基础上,在体系的吉布斯函数中引入表面积变量, 通过严格的理论推导,结合热力学第二定律,导出粒度对化学反应热力学性质和平衡常数影响的关系式;利用纳米氧化铜和纳米氧化锌分别与硫酸氢钠溶液的反应,测定出不同粒径、不同温度时每个组分反应的平衡浓度,从而计算出平衡常数,进而得到化学反应的标准摩尔吉布斯函数;通过不同温度的标准摩尔吉布斯函数,可得化学反应的标准摩尔反应焓?rHm 和标准摩尔反应熵 ?rS通过不同粒度反应物反应的实验,得到粒度对化学反应的热力学性质和平衡常数的影响规律 Polak 等设计了纳米限域体系中化学反应平衡态的模型, 指出:在密闭体系中合成纳米结构的材料时,条件的波动和化学计量数密切相关,并且在小体系中起着主导作用;温度决定反应的平衡常数。
Xue[15]提出了分散电池和分散差电池的新概念, 从热力学第二定律出发, 利用电化学反应的摩尔吉布斯函数与电动势的关系并借助于表面化学势,导出了电极电势和电动势与组成电极纳米微粒粒度间的热力学关系式,讨论了粒度对分散电池电动势电化学平衡常数、摩尔反应熵、摩尔反应焓、摩尔反应热的影响规律。结果表明:分散电池的电极电势电动势 平衡常数、摩尔反应熵、摩尔反应焓、摩尔反应热不仅与温度、压力、电极材料和成分、电解质及其浓度有关,而且还与电池(电极)的分散度有关如果该电池中的分散相为电池(电极)反应的反应物,则随着该分散相分散度的增加,电动势(电极电势)和平衡常数增大,而摩尔反应熵 摩尔反应焓和摩尔反应热减小;如果该电池中的分散相为电池(电极) 反应的产物,则分散度的影响正好相反。
对纳米材料生长热力学的研究,微量热法具有特殊的价值和优越性。其作为一种有效的ΘΘ方法已经大量用于微生物的生长与代谢,发现不同种细菌的热谱曲线具有不同的富有特征性的模式,与细菌生长的各个阶段能很好地吻合,且这种热谱具有良好的重现性和特征性。这种技术也被用来研究纳米材料的生长热力学。美国科学院院士 Navrotsky 课题组用 Calvet 型微量热计研究了TiO2等纳米材料生长过程的热力学 人们利用滴定微量热技术研究了纳米材料的生长及自组装过程的热效应我们组利用 RD4962000系统对纳米材料原位生长过程进行了研究,探索非平衡态下纳米材料生长的热动力学特征及其规律。结合电镜对材料的表征,发现不同的热谱曲线对应了不同尺寸、不同结构的目标纳米材料。 6.总结
纳米材料作为跨世纪的新型材料,将用于下一代的微电子器件及纳米电子器件,使未来的电脑、电视、卫星、机器人等的体积变得越来越小,速度更快能耗更低,利用纳米科技已成功研制出各种纳米器件,将为现代医学带来快速高效的基因组测序、基因诊断、基因治疗、药物、导弹技术、可靠人工组织和器官复明复聪器件等方面的应用。在环境保护方面,纳米材料因其具有强的吸附性能,在污水处理和空气净化方面也将会起到重要作用[16]。
纳米材料动力学和热力学对于研究功能性纳米材料以及纳米器件等具有重要意义。对于纳米材料动力学和热力学的研究无论是从理论上,还是实验方法上都取得了很大进展,当然还存在许多科学问题需要解决。热力学函数是一个值得探索的科学问题[17];而且对纳米材料热力学的研究仍然很不系统,由目前来看对纳米材料热力学的研究都只是针对某种或某些纳米材料特定方面的热力学性质, 没有或者很少能形成普适的系统理论来指导对纳米材料的研究纳米材料广阔的应用前景决定了纳米材料热力学研究的重要性。
对纳米材料动力学和热力学的研究是一项长期艰巨的伟大工程,但毫无疑问,会不断发展并日臻完善,将为指导材料合成和应用发挥重要作用;随着绿色化学和对材料可持续发展的要求,纳米材料热力学势必也朝着这个方向发展。
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