液相法制备纳米颗粒的机制.docx
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1、液相法制备纳米颗粒的机制液相法是在液体状态下通过化学反响制备纳米材料方法的总称,又称为湿化学法或溶液法。纳米材料的液相制备方法分为:沉淀法、溶胶-凝胶(SOI-GeI)法、水热法、化学复原法、化学热分解法、微乳液法、声化学法、电化学法和水中放电法等9种。用液相化学法合成纳米颗粒能够较好地控制颗粒大小、形状和粒径分布。为了充分利用化学法的优点,需要充分了解这种方法制备纳米颗粒的形成机制,这涉及到:晶体化学、热力学、相平衡以及反响动力学的根本原理。从液相中生成固相颗粒,要经过成核、生长、凝结、团聚等过程。1液相中生成固相颗粒的机理1.1成核为了从液相中析出大小均匀一致的固相颗粒,必须使成核和长大这
2、两个过程分开,以便使已成核的晶核同步地长大,并在生长过程中不再有新核形成。在纳米颗粒形成的最初阶段,都需要有新相的核心形成。新相的形核过程可以被分为两种类型,即自发形核与非自发形核过程。所谓自发形核指的是整个形核过程完全是在相变自由能的推过下进行的,而非自发形核那么指的是除了有相变自由能作推动力之外,还有其他的因素起到了帮助新相核心生成的作用。图I析出固体时液相中溶质浓度随时间的变化情况如图1所示,在整个成核和生长过程中液相内与析出物相应的物质的量浓度是变化的。在阶段I浓度尚未到达成核所要求的最低过饱和浓度因此无晶核形成。当液相中溶液浓度超过山后即进入成核阶段IIo作为自发形核的例子,我们考虑
3、一个从过饱和溶液中析出一个球形的固相核心的过程。设新相核心的半径为一,因而形成一个新相核心时体自由能将变化4仃2gJ3,其中AGC为从溶液中析出单位体积晶核时伴随的自由能变化。ACT.cAGC=In(1-1)VCo上式还可以写成:Gc=-ln(l+5)(1-2)其中,C为过饱和溶液的浓度;Co为饱和溶液的浓度;V晶体中单个分子所占的体积;S=(C-CO)c是液相的过饱和度。当过饱和度为零时,Gc=O,这时将没有新相的核心可以形成,或者已经形成的新相核心不能获得长大。当液相存在过饱和现象时,GcCabrera和Frank进一步开展了该模型,形成了较为完整的Burton-Cabrera-Frank
4、晶体生长理论(简称为BCF理论)。粗糙化界面结构模型1958年,JaCkSon提出了粗糙化界面模型,其根底是考察恒温恒压条件下,生长界面层中流体相原子转变为晶相原子所引起的自由能变化。模型假设晶体生长界面为单原子层,生长界面中包含的晶相和流体相原子都位于品格位置上;吸附原子进入到生长界面是随机的,液体是连续的流体,流体原子之间、晶相原子与流体原子之间没有相互作用,外表键能只考虑吸附原子之间最近邻的相互作用。根据统计热力学近似计算,可以判断固/液界面的平衡结构性质。判断其是光滑界面(界面层全部为晶相原子)还是粗糙界面(界面层晶相原子和流体相原子各占一半)。一般来讲,如果晶体相变墙小于2,生长界面
5、为粗糙界面;如果晶体相变熠大于4,生长界面为光滑界面;如果晶体相变熠在24之间,生长界面是光滑还是粗糙界面,不仅取决于相变嫡,而且还取决于生长界面的取向因素等。(4)弥散界面结构模型1966年,Temkin提出了弥散界面结构模型(又称为多层界面模型)。模型考虑正方晶系晶体,认为生长界面由多个原子层组成,界面晶格位置由晶相原子和流体相原子所占据,在整个生长过程中,“晶相块”仅能在晶相块上堆积,仅考虑“晶相块”和“流体相块”之间、“晶相块”之间和“流体相块”之间最近邻的相互作用。弥散界面结构模型具有以下特点:和JaCkSon单原子层模型相比,模型没有限制原子层数,因此更“贴近”实际晶体生长情况;使
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