🗊Презентация Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №1Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №2Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №3Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №4Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №5Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №6Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №7Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №8Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №9Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №10Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №11Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №12Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №13Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №14Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №15Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №16Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №17Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №18Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №19Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №20Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №21Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов
Описание слайда:
Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов

Слайд 2


Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Процессы получения нанообъектов
 «сверху — вниз» и «снизу — вверх»
«сверху-вниз» (top-down) заключается в уменьшении размеров объектов до нановеличин 
«снизу-вверх» (bottom-up) 
       заключается создании изделий путем их сборки из отдельных атомов или молекул, а также элементарных атомно-молекулярных блоков, структурных фрагментов биологических клеток и т. п. 
Рис. Два подхода к получению наночастиц:
вверху – нисходящий (физический), внизу – восходящий (химический).
(Из книги Г.Б.Сергеева «Нанохимия»)
Описание слайда:
Процессы получения нанообъектов «сверху — вниз» и «снизу — вверх» «сверху-вниз» (top-down) заключается в уменьшении размеров объектов до нановеличин «снизу-вверх» (bottom-up) заключается создании изделий путем их сборки из отдельных атомов или молекул, а также элементарных атомно-молекулярных блоков, структурных фрагментов биологических клеток и т. п. Рис. Два подхода к получению наночастиц: вверху – нисходящий (физический), внизу – восходящий (химический). (Из книги Г.Б.Сергеева «Нанохимия»)

Слайд 5


Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Методы получения консолидированных наноматериалов
Описание слайда:
Методы получения консолидированных наноматериалов

Слайд 7





Методы получения пленок и покрытий
Описание слайда:
Методы получения пленок и покрытий

Слайд 8





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Измельчение
        Измельчение - это типичный пример технологий типа «сверху - вниз». Измельчение в мельницах, дезинтеграторах, аттриторах и других диспергирующих установках происходит за счет раздавливания, раскалывания, разрезания, истирания, распиливания, удара или в результате комбинации этих действий. Для провоцирования разрушения измельчение часто проводится в условиях низких температур. 
 Обеспечивая, в принципе, приемлемую производительность, измельчение, однако, не приводит к получению очень тонких порошков, поскольку существует некоторый предел измельчения, отвечающий достижению своеобразного равновесия между процессом разрушения частиц и их агломерацией. Даже при измельчении хрупких материалов размер получаемых частиц обычно не ниже примерно 100 нм; частицы состоят из кристаллитов размером не менее 10--20 нм. Следует считаться и с тем, что в процессе измельчения практически всегда происходит загрязнение продукта материалом шаров и футеровки, а также кислородом.
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ Измельчение Измельчение - это типичный пример технологий типа «сверху - вниз». Измельчение в мельницах, дезинтеграторах, аттриторах и других диспергирующих установках происходит за счет раздавливания, раскалывания, разрезания, истирания, распиливания, удара или в результате комбинации этих действий. Для провоцирования разрушения измельчение часто проводится в условиях низких температур. Обеспечивая, в принципе, приемлемую производительность, измельчение, однако, не приводит к получению очень тонких порошков, поскольку существует некоторый предел измельчения, отвечающий достижению своеобразного равновесия между процессом разрушения частиц и их агломерацией. Даже при измельчении хрупких материалов размер получаемых частиц обычно не ниже примерно 100 нм; частицы состоят из кристаллитов размером не менее 10--20 нм. Следует считаться и с тем, что в процессе измельчения практически всегда происходит загрязнение продукта материалом шаров и футеровки, а также кислородом.

Слайд 9





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ

Слайд 10





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Электрический взрыв 
          При пропускании через относительно тонкие проволочки импульсов тока плотностью 104-106 А/мм2 происходит взрывное испарение металла с конденсацией его паров в виде частиц различной дисперсности. В зависимости от окружающей среды может происходить образование металлических частиц (инертные среды) или оксидных (нитридных) порошков (окислительные или азотные среды). Требуемый размер частиц и производительность процесса регулируются параметрами разрядного контура и диаметром используемой проволоки. Форма наночастиц преимущественно сферическая.
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ Электрический взрыв При пропускании через относительно тонкие проволочки импульсов тока плотностью 104-106 А/мм2 происходит взрывное испарение металла с конденсацией его паров в виде частиц различной дисперсности. В зависимости от окружающей среды может происходить образование металлических частиц (инертные среды) или оксидных (нитридных) порошков (окислительные или азотные среды). Требуемый размер частиц и производительность процесса регулируются параметрами разрядного контура и диаметром используемой проволоки. Форма наночастиц преимущественно сферическая.

Слайд 11





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ

Слайд 12





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
Конденсационный метод
            Это один из основных методов получения наночастиц металлов. Процесс основан на сочетании испарения металла в поток инертного газа с последующей конденсацией в камере, находящейся при определенной температуре. Этапы:
             1) Гомогенное или  гетерогенное зарождение зародышей. 
             2) Испарение металла путем низкотемпературной плазмы, молекулярных пучков и газового испарения, катодного распыления, ударной  волны, электровзрыва, лазерной электродисперсии, сверхзвуковой струи, различных методов механического диспергирования.
               3) Пары вещества разбавляют большим избытком потока инертного газа. Обычно используют аргон или ксенон. Полученную парогазовую смесь направляют на поверхность образца (подложку), охлажденную до низких температур (обычно 4-77 К).
               В настоящее время метод конденсации модифицировали и для получения керамических нанопорошков. Испарителем является трубчатый реактор, в котором металлоорганический прекурсор смешивается с несущим инертным газом и разлагается. Образующийся непрерывный поток кластеров или наночастиц попадает из реактора в рабочую камеру и конденсируется на холодном вращающемся цилиндре.
         Прекурсор - химическое вещество, исходный компонент или участник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества.
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ Конденсационный метод Это один из основных методов получения наночастиц металлов. Процесс основан на сочетании испарения металла в поток инертного газа с последующей конденсацией в камере, находящейся при определенной температуре. Этапы: 1) Гомогенное или гетерогенное зарождение зародышей. 2) Испарение металла путем низкотемпературной плазмы, молекулярных пучков и газового испарения, катодного распыления, ударной волны, электровзрыва, лазерной электродисперсии, сверхзвуковой струи, различных методов механического диспергирования. 3) Пары вещества разбавляют большим избытком потока инертного газа. Обычно используют аргон или ксенон. Полученную парогазовую смесь направляют на поверхность образца (подложку), охлажденную до низких температур (обычно 4-77 К). В настоящее время метод конденсации модифицировали и для получения керамических нанопорошков. Испарителем является трубчатый реактор, в котором металлоорганический прекурсор смешивается с несущим инертным газом и разлагается. Образующийся непрерывный поток кластеров или наночастиц попадает из реактора в рабочую камеру и конденсируется на холодном вращающемся цилиндре. Прекурсор - химическое вещество, исходный компонент или участник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества.

Слайд 13





ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ (Конденсационный метод)
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ (Конденсационный метод)

Слайд 14


Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Классификации методов получения наночастиц и наноматериалов, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Компактование порошков
           Полученные конденсационным методом наночастицы осаждаются на поверхности, специальным скребком снимается и собирается в коллектор. После откачки инертного газа в вакууме проводится предварительное (под давлением примерно 1 ГПа) и окончательное (под давлением до 10 ГПа) прессование нанокристаллического порошка. В результате получают пластинки диаметром 5—15 и толщиной 0.2- 3.0 мм с плотностью 70—90 % от теоретической соответствующего материала (до 97 % для нанокристаллических металлов и до 85 % для нанокерамики). 
       В целом для получения компактных нанокристаллических материалов, в особенности керамических, перспективно прессование с последующим высокотемпературным спеканием нанопорошков. При реализации этого способа необходимо избегать укрупнения зерен на стадии спекания спрессованных образцов. Это возможно при высокой плотности прессовок, когда процессы спекания протекают достаточно быстро, и при относительно низкой температуре.
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Компактование порошков Полученные конденсационным методом наночастицы осаждаются на поверхности, специальным скребком снимается и собирается в коллектор. После откачки инертного газа в вакууме проводится предварительное (под давлением примерно 1 ГПа) и окончательное (под давлением до 10 ГПа) прессование нанокристаллического порошка. В результате получают пластинки диаметром 5—15 и толщиной 0.2- 3.0 мм с плотностью 70—90 % от теоретической соответствующего материала (до 97 % для нанокристаллических металлов и до 85 % для нанокерамики). В целом для получения компактных нанокристаллических материалов, в особенности керамических, перспективно прессование с последующим высокотемпературным спеканием нанопорошков. При реализации этого способа необходимо избегать укрупнения зерен на стадии спекания спрессованных образцов. Это возможно при высокой плотности прессовок, когда процессы спекания протекают достаточно быстро, и при относительно низкой температуре.

Слайд 17





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Интенсивная пластическая деформация
       Весьма привлекательным способом создания компактных сверхмелкозернистых материалов со средним размером зерен 100 нм является интенсивная пластическая деформация. В основе этого метода получения наноматериалов лежит формирование за счет больших деформации сильно фрагментированной и разориентированной структуры, сохраняющей остаточные признаки рекристаллизованного аморфного состояния. Для достижения больших деформаций материала применяются различные методы: кручение под квазигидростатическим давлением, равноканальное угловое прессование, прокатка, всесторонняя ковка. Сущность их заключается в многократной интенсивной пластической деформации сдвига обрабатываемых материалов. Использование интенсивной пластической деформации позволяет наряду с уменьшением среднего размера зерен изготовить массивные образцы с практически беспористой структурой материала, чего не удастся достичь компактиро-ванием высокоднспсрсных порошков.
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Интенсивная пластическая деформация Весьма привлекательным способом создания компактных сверхмелкозернистых материалов со средним размером зерен 100 нм является интенсивная пластическая деформация. В основе этого метода получения наноматериалов лежит формирование за счет больших деформации сильно фрагментированной и разориентированной структуры, сохраняющей остаточные признаки рекристаллизованного аморфного состояния. Для достижения больших деформаций материала применяются различные методы: кручение под квазигидростатическим давлением, равноканальное угловое прессование, прокатка, всесторонняя ковка. Сущность их заключается в многократной интенсивной пластической деформации сдвига обрабатываемых материалов. Использование интенсивной пластической деформации позволяет наряду с уменьшением среднего размера зерен изготовить массивные образцы с практически беспористой структурой материала, чего не удастся достичь компактиро-ванием высокоднспсрсных порошков.

Слайд 18





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Методы лазерного испарения (лазерная эрозия)
            Действие механизма данного метода заключается в следующем: приповерхностный слой металла в процессе воздействия лазерного излучения умеренной плотности мощности разогревается до температур, больших температуры кипения, и образующиеся парогазовые пузырьки, лопаясь, поставляют частицы жидкой фазы в эрозионный факел металла. Согласно теоретическим оценкам, проведенным для сред, которые не имеют микродефектов, а также сред, не содержащих газы, процесс объемного парообразования имеет существенное значение при плотностях мощности больших 108 Вт/см2. В реальных условиях процесс объемного парообразования начинается при гораздо меньших плотностях мощности. 
            При этом возникающие частицы двигаются по нормали к поверхности мишени, увлекаемые парами материала мишени. Если на пути подобного пучка частиц поместить улавливающую среду (жидкость, подложка, полимерная матрица) - возможно формирование субстратов, содержащих наночастицы материала мишени.
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Методы лазерного испарения (лазерная эрозия) Действие механизма данного метода заключается в следующем: приповерхностный слой металла в процессе воздействия лазерного излучения умеренной плотности мощности разогревается до температур, больших температуры кипения, и образующиеся парогазовые пузырьки, лопаясь, поставляют частицы жидкой фазы в эрозионный факел металла. Согласно теоретическим оценкам, проведенным для сред, которые не имеют микродефектов, а также сред, не содержащих газы, процесс объемного парообразования имеет существенное значение при плотностях мощности больших 108 Вт/см2. В реальных условиях процесс объемного парообразования начинается при гораздо меньших плотностях мощности. При этом возникающие частицы двигаются по нормали к поверхности мишени, увлекаемые парами материала мишени. Если на пути подобного пучка частиц поместить улавливающую среду (жидкость, подложка, полимерная матрица) - возможно формирование субстратов, содержащих наночастицы материала мишени.

Слайд 19





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Контролируемая кристаллизация аморфных материалов
         По этому методу нанокристаллическая структура создается в аморфном сплаве путем его кристаллизации в процессах спекания аморфных порошков, а также при горячем или теплом прессовании или экструзии. Размер кристаллов, возникающих внутри аморфного материала, регулируется температурой процесса. Метод перспективен для материалов самого различного назначения (магнитных, жаропрочных, износостойких, коррозионностойких и т. д.) и на самых разных основах (железо, никель, кобальт, алюминий). Недостаток метода состоит в том, что получение нанокристаллического состояния здесь менее вероятно, чем микрокристаллического.
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Контролируемая кристаллизация аморфных материалов По этому методу нанокристаллическая структура создается в аморфном сплаве путем его кристаллизации в процессах спекания аморфных порошков, а также при горячем или теплом прессовании или экструзии. Размер кристаллов, возникающих внутри аморфного материала, регулируется температурой процесса. Метод перспективен для материалов самого различного назначения (магнитных, жаропрочных, износостойких, коррозионностойких и т. д.) и на самых разных основах (железо, никель, кобальт, алюминий). Недостаток метода состоит в том, что получение нанокристаллического состояния здесь менее вероятно, чем микрокристаллического.

Слайд 20





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Осаждение на подложку
          Осаждением на холодную или подогретую поверхность подложки получают пленки и покрытия, т. е. непрерывные слои нанокристаллического материала. В этом способе, в отличие от газофазного синтеза, образование наночастиц происходит непосредственно на поверхности подложки, а не в объеме инертного газа вблизи охлажденной стенки. Благодаря формированию компактного слои нанокристаллического материала отпадает необходимость прессования.
           Осаждение на подложку может происходить из паров, плазмы или коллоидного раствора. При осаждении из паров металл испаряется в вакууме, в кислород- или азотсодержащей атмосфере и пары металла или образовавшегося соединения (оксида, нитрида) конденсируются на подложке. Размер кристаллитов в пленке можно регулировать изменением скорости испарения и температуры подложки. Чаще всею этим способом получают нанокристаллические пленки металлов. При осаждении из плазмы для поддержания электрического разряда применяется инертный газ.
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Осаждение на подложку Осаждением на холодную или подогретую поверхность подложки получают пленки и покрытия, т. е. непрерывные слои нанокристаллического материала. В этом способе, в отличие от газофазного синтеза, образование наночастиц происходит непосредственно на поверхности подложки, а не в объеме инертного газа вблизи охлажденной стенки. Благодаря формированию компактного слои нанокристаллического материала отпадает необходимость прессования. Осаждение на подложку может происходить из паров, плазмы или коллоидного раствора. При осаждении из паров металл испаряется в вакууме, в кислород- или азотсодержащей атмосфере и пары металла или образовавшегося соединения (оксида, нитрида) конденсируются на подложке. Размер кристаллитов в пленке можно регулировать изменением скорости испарения и температуры подложки. Чаще всею этим способом получают нанокристаллические пленки металлов. При осаждении из плазмы для поддержания электрического разряда применяется инертный газ.

Слайд 21





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Технология получения пленок Ленгмюра–Блоджетт, 
         Это технология получения моно- и мультимолекулярных пленок путем переноса на поверхность твердой подложки пленок Ленгмюра (монослоев амфифильных соединений - ПАВ, образующихся на поверхности жидкости)
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Технология получения пленок Ленгмюра–Блоджетт, Это технология получения моно- и мультимолекулярных пленок путем переноса на поверхность твердой подложки пленок Ленгмюра (монослоев амфифильных соединений - ПАВ, образующихся на поверхности жидкости)

Слайд 22





МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Технология получения пленок Ленгмюра–Блоджетт (продолжение)
Описание слайда:
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ Технология получения пленок Ленгмюра–Блоджетт (продолжение)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию