Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Функциональные наноматериалы. (Лекция 1)

Содержание

Направленность курса: изучение наиболее общих физико-химических закономерностей, явлений и процессов, формирующих свойства материалов, в том числе в наноструктурированном и наноразмерном состоянии.Часть 1. Функциональные неорганические материалы – 24 ч.Часть 2. Полимерные материалы – 12 ч.
36 час (2 час/неделю)   Домашние задания (!) Направленность курса: 	изучение наиболее общих физико-химических закономерностей, явлений и процессов, формирующих свойства Структура раздела «Функциональные неорганические материалы»Фазовые равновесия 1,2 и 3-х компонентных систем. Язык Материал – вещество, отвечающее тем или иным требованиям его применения. Разработка новых Материалы определяют уровень цивилизаций.Периодизация истории человечества :Каменный век    Бронзовый Важнейшие материалы, формировавшие облик цивилизации Строительство: Глина		  Камень					 Бетон		  Дерево Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечестваВоенное дело:  Порох    		Динамит Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечества  Передача и хранение информации: Глина – Папирус – Бумага					 Кремний Особенность современного материаловедения – разработка материалов для решения конкретной задачи. Полупроводниковый кремний – важнейший материал современности и будущегоДинамика производства чистого кремния в миреДля электроникиДля солнечной энергетики Солнечные панели на основе монокристаллического и поликристаллического кремния Получение монокристаллического кремния для микроэлектроники методом Чохральского«Сырой» кремний    Кварцевый Монокристалл кремния Получение поликристаллического кремния для солнечных батарей«Сырой» кремний    Кварцевый Пластина поликристалли-ческого солнечного кремния толщиной 50 мкм и размером 125 х 125 мм Вытягивание из расплава лент поликристаллического кремния для солнечной энергетики Ориентированные кремниевые пленки на металлической подложке[001][001] Зависимость эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую от размера зерен поликристаллического кремнияЛенточный Самолет с электрическим двигателем, работающим от солнечных батарей12 000 фотоэлементов, вмонтированных в крылья, заряжают Li- батареи. Самолет SolarImpulse, впервые перелетевший Америку, «питаясь» только энергией Солнцаhttp://www.bbc.co.uk/russian/science/2013/07/130707_solar_plane_completion.shtmlМодель 2:http://www.gazeta.ru/science/video/samolet_na_solnechnyh_batareyah.shtml Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСпособ и условия полученияСвойствоМАТЕРИАЛ Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход технолога» Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход химика-синтетика» Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход физика» Современное понимание термина «состав»Элементный состав Стехиометрия НестехиометрияОднородность состава Тип и концентрация примесейРаспределение Что понимают под термином «структура»?Атомная и электронная структураКристаллическая структураСтруктура дефектовНаноструктураМикроструктураМезоструктураСтруктура поверхности Реальная структураМорфология Свойства материаловХимические (реакционная способность, каталитические св-ва).Физические			Механические			Электрические			Магнитные		 и их комбинации			Оптические			РадиационныеБиологические ( биосовместимость, резорбируемость СвойстваСтруктурно-Нечувствительные(фундаментальные)Структурно-чувствительные иСтруктурно-нечувствительные свойства  теплоемкость упругость пара электродвижущая сила коэффициент теплового расширения критическая температура сверхпроводников…….. …….. Структурно-чувствительные свойства предел прочности теплопроводность электропроводность скорость распространения звука магнитная индукция сегнетоэлектрическая поляризация критический ток сверхпроводников……..  Структурно-чувствuтельные свойства связаны с перемещением атомов, носителей электрических зарядов (электронов, ионов), Электропроводность – пример структурно-чувствительного свойства.Электропроводность –зависит не только от:фундаментальных свойств составляющих фаз Анизотропия критического тока высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-xПлоскости[CuO2]Тс ~ 92 КYBa Jc резко зависит от угла разориентации зерен высокотемпературного сверхпроводника Микроструктура керамики сверхпроводника YBa2Cu3O7-xТс ~ 92 КJc: в керамике ~ 101-103 А/см2 Морфология поверхности пленки YBа2Cu3O7-хЗерна а-ориентированной фазы YBaCuOМикропоры Свойства наноматериалов структурно-чувствительны: структурная чувствительность свойств наноматериалов определяется огромной концентрацией границ зерен, Измерение параметра решетки при изменении размера наночастиц TiC MgO M. Fukuhara. // Изменение температур плавления нановеществ в зависимости от размеров частицИзменение температуры плавления золотаИзменениетемпературы МатериалыРавновесныеНеравновесные Примеры неравновесных материалов, метастабильных при н.у. в окружающей атмосфере1. Стекла2. Аморфные металлы3. Равновесная фазовая диаграмма системы - ключ к пониманию особенностей материала и его технологииNiSi Ионная проводимость бета-глиноземаИонная проводимость бета-Al2O3 зависит от -относительной плотности,  размера кристаллитов,-текстуры,
Слайды презентации

Слайд 2 Направленность курса:

изучение наиболее общих физико-химических закономерностей, явлений

Направленность курса: 	изучение наиболее общих физико-химических закономерностей, явлений и процессов, формирующих

и процессов, формирующих свойства материалов, в том числе в

наноструктурированном и наноразмерном состоянии.


Часть 1. Функциональные неорганические материалы – 24 ч.
Часть 2. Полимерные материалы – 12 ч.


Слайд 3 Структура раздела «Функциональные неорганические материалы»
Фазовые равновесия
1,2 и

Структура раздела «Функциональные неорганические материалы»Фазовые равновесия 1,2 и 3-х компонентных систем.

3-х компонентных систем.

Язык фазовых диаграмм



1 контр.работа
Твердые растворы
Явления

при термообработке твердых растворов и их влияние на физические свойства материалов




2 контр.работа


Слайд 4 Материал – вещество, отвечающее тем или иным требованиям

Материал – вещество, отвечающее тем или иным требованиям его применения. Разработка

его применения.
Разработка новых материалов – одна

из главных целей деятельности химиков

Слайд 5 Материалы определяют уровень цивилизаций.
Периодизация истории человечества :
Каменный век

Материалы определяют уровень цивилизаций.Периодизация истории человечества :Каменный век  Бронзовый век

Бронзовый век

Железный век

~3000 лет до Н.Э.

~1000 лет до Н.Э.


Слайд 6 Важнейшие материалы, формировавшие облик цивилизации
Строительство:
Глина

Важнейшие материалы, формировавшие облик цивилизации Строительство: Глина		 Камень					 Бетон		 Дерево

Камень
Бетон
Дерево





Слайд 7 Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечества
Военное дело:
Порох

Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечестваВоенное дело: Порох  		Динамит      	Ядерное горючее


Динамит

Ядерное горючее


Слайд 8 Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечества

Передача и

Важнейшие материалы, изменившие жизнь человечества Передача и хранение информации: Глина – Папирус – Бумага					 Кремний

хранение информации:

Глина – Папирус – Бумага

Кремний


Слайд 9 Особенность современного материаловедения –
разработка материалов для решения

Особенность современного материаловедения – разработка материалов для решения конкретной задачи.

конкретной задачи.


Слайд 10 Полупроводниковый кремний – важнейший материал современности и будущего


Динамика

Полупроводниковый кремний – важнейший материал современности и будущегоДинамика производства чистого кремния в миреДля электроникиДля солнечной энергетики

производства чистого кремния в мире
Для электроники
Для солнечной энергетики


Слайд 11 Солнечные панели на основе монокристаллического и поликристаллического кремния

Солнечные панели на основе монокристаллического и поликристаллического кремния






Слайд 12 Получение монокристаллического кремния для микроэлектроники методом Чохральского
«Сырой» кремний

Получение монокристаллического кремния для микроэлектроники методом Чохральского«Сырой» кремний  Кварцевый 	тигельРасплав кремнияПолученный монокристаллВытягивание с вращением

Кварцевый тигель
Расплав кремния
Полученный монокристалл
Вытягивание с

вращением

Слайд 13 Монокристалл кремния

Монокристалл кремния

Слайд 14 Получение поликристаллического кремния для солнечных батарей
«Сырой» кремний

Получение поликристаллического кремния для солнечных батарей«Сырой» кремний  Кварцевый тигель с расплавом 	кремнияВыплавленный поликристаллический слиток

Кварцевый тигель с расплавом кремния
Выплавленный поликристаллический

слиток

Слайд 15


Пластина поликристалли-ческого солнечного кремния толщиной 50 мкм и

Пластина поликристалли-ческого солнечного кремния толщиной 50 мкм и размером 125 х 125 мм

размером 125 х 125 мм


Слайд 16 Вытягивание из расплава лент поликристаллического кремния для солнечной

Вытягивание из расплава лент поликристаллического кремния для солнечной энергетики

энергетики


Слайд 17 Ориентированные кремниевые пленки на металлической подложке
[001]
[001]

Ориентированные кремниевые пленки на металлической подложке[001][001]

Слайд 18 Зависимость эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую от

Зависимость эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую от размера зерен поликристаллического

размера зерен поликристаллического кремния

















Ленточный кремний
Литой кремний
Монокристалл Si
Аморфный кремний (многослойный)

Размер

зерна , мкм

Коэффициент преобразования, %





Слайд 19
Самолет с электрическим двигателем, работающим от солнечных батарей
12

Самолет с электрическим двигателем, работающим от солнечных батарей12 000 фотоэлементов, вмонтированных в крылья, заряжают Li- батареи.

000 фотоэлементов, вмонтированных в крылья, заряжают Li- батареи.


Слайд 20 Самолет SolarImpulse, впервые перелетевший Америку, «питаясь» только энергией

Самолет SolarImpulse, впервые перелетевший Америку, «питаясь» только энергией Солнцаhttp://www.bbc.co.uk/russian/science/2013/07/130707_solar_plane_completion.shtmlМодель 2:http://www.gazeta.ru/science/video/samolet_na_solnechnyh_batareyah.shtml

Солнца
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2013/07/130707_solar_plane_completion.shtml
Модель 2:http://www.gazeta.ru/science/video/samolet_na_solnechnyh_batareyah.shtml


Слайд 21 Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях

Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСпособ и условия полученияСвойствоМАТЕРИАЛ

взаимосвязей:
Состав
Структура
Способ и условия получения
Свойство
МАТЕРИАЛ


Слайд 22 Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях

Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход технолога»

взаимосвязей:
Состав
Структура
Свойство



«Подход технолога»


Слайд 23 Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях

Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход химика-синтетика»

взаимосвязей:
Состав
Структура
Свойство



«Подход химика-синтетика»


Слайд 24 Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях

Стратегия создания новых материалов основана на систематических исследованиях взаимосвязей:СоставСтруктураСвойство«Подход физика»

взаимосвязей:
Состав
Структура
Свойство



«Подход физика»


Слайд 25 Современное понимание термина «состав»
Элементный состав
Стехиометрия
Нестехиометрия
Однородность состава

Современное понимание термина «состав»Элементный состав Стехиометрия НестехиометрияОднородность состава Тип и концентрация


Тип и концентрация примесей
Распределение примесей
Фазовый состав



Zn, O
ZnO
ZnO1-x (изолятор- п/проводник)










(Li, N) –p; (Ga, Al)-n








1 фаза, 2 фазы ?


Слайд 26 Что понимают под термином «структура»?
Атомная и электронная структура
Кристаллическая

Что понимают под термином «структура»?Атомная и электронная структураКристаллическая структураСтруктура дефектовНаноструктураМикроструктураМезоструктураСтруктура поверхности Реальная структураМорфология

структура
Структура дефектов
Наноструктура
Микроструктура
Мезоструктура
Структура поверхности

Реальная структура
Морфология



Слайд 27 Свойства материалов
Химические (реакционная способность, каталитические св-ва).

Физические
Механические
Электрические
Магнитные и их

Свойства материаловХимические (реакционная способность, каталитические св-ва).Физические			Механические			Электрические			Магнитные		 и их комбинации			Оптические			РадиационныеБиологические ( биосовместимость,

комбинации
Оптические
Радиационные

Биологические ( биосовместимость, резорбируемость и т.д.)

Технологические (прессуемость, спекаемость и

т.д.)



Слайд 28
Свойства

Структурно-
Нечувствительные
(фундаментальные)

Структурно-
чувствительные

СвойстваСтруктурно-Нечувствительные(фундаментальные)Структурно-чувствительные

Слайд 29 и
Структурно-нечувствительные свойства
 
теплоемкость
упругость пара
электродвижущая сила
коэффициент

иСтруктурно-нечувствительные свойства  теплоемкость упругость пара электродвижущая сила коэффициент теплового расширения критическая температура сверхпроводников…….. ……..

теплового расширения
 критическая температура сверхпроводников
……..
……..


Слайд 30 Структурно-чувствительные свойства
 предел прочности
теплопроводность
электропроводность
скорость распространения звука

Структурно-чувствительные свойства предел прочности теплопроводность электропроводность скорость распространения звука магнитная индукция сегнетоэлектрическая поляризация критический ток сверхпроводников…….. 

магнитная индукция
сегнетоэлектрическая поляризация
критический ток сверхпроводников
……..
 


Слайд 31 Структурно-чувствuтельные свойства связаны с перемещением атомов, носителей

Структурно-чувствuтельные свойства связаны с перемещением атомов, носителей электрических зарядов (электронов,

электрических зарядов (электронов, ионов), фотонов и фононов, дислокаций ,

границ зерен, доменных стенок
на расстояния больше межатомных.


Структурно- чувствительные процессы:
диффузия, спекание, пластическая деформация,
теплопроводностъ, намагничивание, распространение звука и др.

Слайд 32 Электропроводность – пример структурно-чувствительного свойства.
Электропроводность –зависит не только

Электропроводность – пример структурно-чувствительного свойства.Электропроводность –зависит не только от:фундаментальных свойств составляющих

от:
фундаментальных свойств составляющих фаз
-типа

носителей заряда (электроны, ионы)
-анизотропии структуры
-термодинамических параметров системы (Т,Р,состав),
но также от факторов микроструктуры:
-относительной плотности (пористости)
-среднего размера кристаллитов
-текстуры

Слайд 33 Анизотропия критического тока
высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-x

Плоскости
[CuO2]

Тс ~ 92

Анизотропия критического тока высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-xПлоскости[CuO2]Тс ~ 92 КYBa

К
Y
Ba


Слайд 34
Jc резко зависит от угла разориентации зерен высокотемпературного

Jc резко зависит от угла разориентации зерен высокотемпературного сверхпроводника

сверхпроводника


Слайд 35 Микроструктура керамики сверхпроводника YBa2Cu3O7-x
Тс ~ 92 К
Jc:
в

Микроструктура керамики сверхпроводника YBa2Cu3O7-xТс ~ 92 КJc: в керамике ~ 101-103

керамике ~ 101-103 А/см2
в монокристалле ~ 104 A/см2


в эпитаксиальных тонких пленках > 106 А/см2

0,1мкм


Слайд 36 Морфология поверхности пленки
YBа2Cu3O7-х
Зерна а-ориентированной фазы YBaCuO
Микропоры

Морфология поверхности пленки YBа2Cu3O7-хЗерна а-ориентированной фазы YBaCuOМикропоры

Слайд 37 Свойства наноматериалов структурно-чувствительны:
структурная чувствительность свойств наноматериалов определяется

Свойства наноматериалов структурно-чувствительны: структурная чувствительность свойств наноматериалов определяется огромной концентрацией границ

огромной концентрацией границ зерен, а также изменением фундаментальных характеристик

веществ при изменении размера частиц до величины порядка нескольких параметров эл.ячеек.

Слайд 38 Измерение параметра решетки при изменении размера наночастиц
TiC

Измерение параметра решетки при изменении размера наночастиц TiC MgO M. Fukuhara.

MgO
M. Fukuhara. // Physics Letters A, 2003, v.313,

p.427.


α-Fe2O3


Слайд 39 Изменение температур плавления нановеществ в зависимости от размеров

Изменение температур плавления нановеществ в зависимости от размеров частицИзменение температуры плавления

частиц
Изменение температуры
плавления золота
Изменение
температуры плавления CdS
Goldstein A.N. et al.//

Science, 1992, p.1425.




Слайд 40 Материалы





Равновесные

Неравновесные

МатериалыРавновесныеНеравновесные

Слайд 41 Примеры неравновесных материалов, метастабильных при н.у. в окружающей

Примеры неравновесных материалов, метастабильных при н.у. в окружающей атмосфере1. Стекла2. Аморфные

атмосфере
1. Стекла
2. Аморфные металлы
3. Нанодисперсные материалы
4. В атмосферных условиях

все металлы, кроме Au, Pt …
5. Композиты


Слайд 42 Равновесная фазовая диаграмма системы - ключ к пониманию

Равновесная фазовая диаграмма системы - ключ к пониманию особенностей материала и его технологииNiSi

особенностей материала и его технологии
Ni
Si



  • Имя файла: funktsionalnye-nanomaterialy-lektsiya-1.pptx
  • Количество просмотров: 141
  • Количество скачиваний: 0