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复合过渡金属氧化物纳米颗粒的功能调制

发布时间:2021-11-06 09:21
  过渡金属氧化物因为具有多种价态和电子组态,使其拥有丰富、优异的物理和化学性能,而拥有纳米结构的过渡金属氧化物纳米材料更是具有许多材料都不具备的独特性能。因此,过渡金属氧化物纳米材料在电子器件、催化、传感器、磁存储、能源存储等众多领域都有极为广泛的应用前景,同时在全球范围内也引起了不少专家学者地密切关注。然而,由于纳米粒子之间会受到化学键力、氢键作用力、毛细管作用力以及分子间作用力的影响,极其容易发生团聚现象。因此,想要获得单分散的过渡金属氧化物纳米颗粒,并使纳米颗粒在基体中均匀地分散开来,这是目前来说非常棘手却又不得不必须面对的难题。最近,笔者通过研究发现将过渡金属氧化物纳米粒子镶嵌在固态基质中,可以很好地避免纳米颗粒出现团聚现象。不仅如此,我们还发现这种嵌入式的纳米颗粒在其生长过程中会受到周围基质材料对其施加的应变作用。这种应变作用不仅会对基质中的过渡金属氧化物纳米颗粒的微观结构以及物理化学性能造成一定的影响,还会使材料的磁学性能发生较大地改变。尽管多年来具有纳米结构的过渡金属氧化物材料被大量地研究,但是这种复合型纳米材料的磁学性能与材料本身的元素构成、形貌结构以及尺寸大小等许多方面... 

【文章来源】:江西师范大学江西省

【文章页数】:144 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

复合过渡金属氧化物纳米颗粒的功能调制


扫描隧道显微镜实物图

图案,单个原子,扫描隧道显微镜,技术上


图 1-1:扫描隧道显微镜实物图,科学家们在技术上实现了对单个原子的控制与操作。例究中心 Eigler 研究小组就成功通过 STM 移动了吸附在镍这些氙原子排出了“IBM”图案[12],如图 1-2 所示。

示意图,栅栏,量子,圆形


显示了 STM 将吸附在 Cu 表面上的 Fe 原子逐个移动并排;(e)在圆形量子栅栏内呈电子云密度分布的驻波形态的研究人员还通过 STM 在铜表面上成功地用铁原子今世上最小的汉字,如图 1-4 所示。 1-4:通过 STM 在 Cu 表面上用 Fe 原子写下“原子”文字

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3479576

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