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Fe-Co合金纳米粒子的结构稳定性研究(2)

时间:2020-11-14 11:45来源:毕业论文
纳米粒子表面原子的状态接近气态,而纳米粒子内部的原子呈有序(长程序或短程序)的排列。可是,由于粒径小,表面曲率大,内部产生的gilibs 压力很


纳米粒子表面原子的状态接近气态,而纳米粒子内部的原子呈有序(长程序或短程序)的排列。可是,由于粒径小,表面曲率大,内部产生的gilibs 压力很高,会导致变形的内部结构。这种结构特征使它具有纳米颗粒的四大特征:体积效应,表面效应,量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。这四种效应是纳米粒子基本特性,纳米材料的介电限域效应、表面缺陷、量子隧穿等特性。由于纳米粒子独特的结构和特征,使其在光学性质、催化性质、热学性质、半导体和磁学性质等方面表现的特殊性能,从而引起了人们对纳米科技的极大兴趣,推动了纳米科学技术和科学的快速发展和广泛应用。铁和钴纳米粒子都具有以上四种纳米粒子的基本属性。Fe 纳米材料的制备方法在 1979 年就已经有报道,用些含铁的盐类作为前驱体进行热解。也可以用在添加了十二烷基二甲溴化铵(DDAB)的嘧啶中进行回流操作的方法, 最终得到铁纳米棒。合成镍纳米粒子的经典方法是用[NiCo2]作为前驱体,然后加入一些必备的添加剂进行热分解, 另外还可以通过还原含有镍的无机盐的方法制备镍的纳米粒子。

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