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1、会计学1纳米纳米(n m)计算计算第一页,共32页。6 6 6 6 测定晶胞参数,求出晶胞体积测定晶胞参数,求出晶胞体积测定晶胞参数,求出晶胞体积测定晶胞参数,求出晶胞体积 (V V V V晶胞)晶胞)晶胞)晶胞)根据根据根据根据X X X X射线分析方法或电子衍射分析方法确定晶射线分析方法或电子衍射分析方法确定晶射线分析方法或电子衍射分析方法确定晶射线分析方法或电子衍射分析方法确定晶体的点群、空间群(格子类型和空间对称素的组合)体的点群、空间群(格子类型和空间对称素的组合)体的点群、空间群(格子类型和空间对称素的组合)体的点群、空间群(格子类型和空间对称素的组合),晶胞参数,晶胞参数,晶胞参
2、数,晶胞参数a a a a、b b b b、c c c c、,Z,Z,Z,Z,V.V.V.V.7 7 7 7 不同纳米微粒中晶胞数目计算不同纳米微粒中晶胞数目计算不同纳米微粒中晶胞数目计算不同纳米微粒中晶胞数目计算 (N N N N总体晶胞数)总体晶胞数)总体晶胞数)总体晶胞数)用不同纳米微粒的体积,分别除以单位用不同纳米微粒的体积,分别除以单位用不同纳米微粒的体积,分别除以单位用不同纳米微粒的体积,分别除以单位(dnwi)(dnwi)(dnwi)(dnwi)晶胞的体积,就可以得到不同纳米微粒中晶胞的体积,就可以得到不同纳米微粒中晶胞的体积,就可以得到不同纳米微粒中晶胞的体积,就可以得到不同纳
3、米微粒中总体晶胞数目,也可以求出总原子数目和各种元素总体晶胞数目,也可以求出总原子数目和各种元素总体晶胞数目,也可以求出总原子数目和各种元素总体晶胞数目,也可以求出总原子数目和各种元素中原子的数目,并以此为依据作出各种变化曲线。中原子的数目,并以此为依据作出各种变化曲线。中原子的数目,并以此为依据作出各种变化曲线。中原子的数目,并以此为依据作出各种变化曲线。V V V V纳米微粒纳米微粒纳米微粒纳米微粒V V V V晶胞晶胞晶胞晶胞N N N N总体晶胞数总体晶胞数总体晶胞数总体晶胞数 纳米纳米纳米纳米(n m)(n m)(n m)(n m)微粒结构与微粒结构与微粒结构与微粒结构与性能计算性能
4、计算性能计算性能计算第1页/共32页第二页,共32页。8 8 8 8 求出纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积求出纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积求出纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积求出纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积 (V V V V纳米微粒表层)纳米微粒表层)纳米微粒表层)纳米微粒表层)大量高分辩率的透射电子显微镜研究的结果表明,大量高分辩率的透射电子显微镜研究的结果表明,大量高分辩率的透射电子显微镜研究的结果表明,大量高分辩率的透射电子显微镜研究的结果表明,表面表面表面表面(biomin)(biomin)(biomin)(biomin)、界面的晶体结构变化,在一般情况、界面的晶体结构变化,在一般情况
5、、界面的晶体结构变化,在一般情况、界面的晶体结构变化,在一般情况下局限于一、二个晶胞的尺度范围内,所以可以根据下局限于一、二个晶胞的尺度范围内,所以可以根据下局限于一、二个晶胞的尺度范围内,所以可以根据下局限于一、二个晶胞的尺度范围内,所以可以根据纳米微粒的形状,求出纳米微粒一个晶胞尺度表层纳米微粒的形状,求出纳米微粒一个晶胞尺度表层纳米微粒的形状,求出纳米微粒一个晶胞尺度表层纳米微粒的形状,求出纳米微粒一个晶胞尺度表层(需要的情况下也可以求出次表面(需要的情况下也可以求出次表面(需要的情况下也可以求出次表面(需要的情况下也可以求出次表面(biomin)(biomin)(biomin)(bio
6、min)层的体层的体层的体层的体积)的体积,即:积)的体积,即:积)的体积,即:积)的体积,即:V V V V纳米微粒表层纳米微粒表层纳米微粒表层纳米微粒表层9 9 9 9 求出纳米微粒表层活性晶胞数目求出纳米微粒表层活性晶胞数目求出纳米微粒表层活性晶胞数目求出纳米微粒表层活性晶胞数目 (N N N N表层晶胞数)表层晶胞数)表层晶胞数)表层晶胞数)以纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积(以纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积(以纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积(以纳米微粒一个晶胞尺度表层的体积(V V V V纳米微粒纳米微粒纳米微粒纳米微粒表层)除以单位晶胞的体积就可以得到:表层)除以单位晶胞的体积就可以
7、得到:表层)除以单位晶胞的体积就可以得到:表层)除以单位晶胞的体积就可以得到:V V V V纳米微粒表层纳米微粒表层纳米微粒表层纳米微粒表层V V V V晶胞晶胞晶胞晶胞N N N N表层晶胞数表层晶胞数表层晶胞数表层晶胞数 纳米纳米纳米纳米(n m)(n m)(n m)(n m)微粒结构与性能微粒结构与性能微粒结构与性能微粒结构与性能计算计算计算计算第2页/共32页第三页,共32页。10 10 10 10 晶体的化学成分,计算晶体的化学成分,计算晶体的化学成分,计算晶体的化学成分,计算(j sun)(j sun)(j sun)(j sun)晶体化学式,求出晶体化学式,求出晶体化学式,求出晶体
8、化学式,求出表表表表 层活性分子数层活性分子数层活性分子数层活性分子数 以单位晶胞中的分子数(以单位晶胞中的分子数(以单位晶胞中的分子数(以单位晶胞中的分子数(Z Z Z Z),乘以纳米微粒表层活),乘以纳米微粒表层活),乘以纳米微粒表层活),乘以纳米微粒表层活性晶胞数目(性晶胞数目(性晶胞数目(性晶胞数目(N N N N表层晶胞数),可以得到表层活性分子数,表层晶胞数),可以得到表层活性分子数,表层晶胞数),可以得到表层活性分子数,表层晶胞数),可以得到表层活性分子数,同样方法也可以求出次表层分子数:同样方法也可以求出次表层分子数:同样方法也可以求出次表层分子数:同样方法也可以求出次表层分子
9、数:M M M M表层分子数表层分子数表层分子数表层分子数Z Z Z ZN N N N表层晶胞数表层晶胞数表层晶胞数表层晶胞数11 11 11 11 纳米微粒中的晶胞数,求出分子数、原子数和纳米微粒中的晶胞数,求出分子数、原子数和纳米微粒中的晶胞数,求出分子数、原子数和纳米微粒中的晶胞数,求出分子数、原子数和 每种每种每种每种元素的原子数元素的原子数元素的原子数元素的原子数 求出纳米微粒中的晶胞数后,从计算求出纳米微粒中的晶胞数后,从计算求出纳米微粒中的晶胞数后,从计算求出纳米微粒中的晶胞数后,从计算(j sun)(j sun)(j sun)(j sun)出的出的出的出的晶体化学式分析,可以确
10、定单个晶胞中元素的种类和每晶体化学式分析,可以确定单个晶胞中元素的种类和每晶体化学式分析,可以确定单个晶胞中元素的种类和每晶体化学式分析,可以确定单个晶胞中元素的种类和每种元素的原子数目。种元素的原子数目。种元素的原子数目。种元素的原子数目。纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构(jigu)(jigu)(jigu)(jigu)与与与与性能计算性能计算性能计算性能计算第3页/共32页第四页,共32页。12121212 根据纳米微粒表层中的活性晶胞数,求出活性分子数、根据纳米微粒表层中的活性晶胞数,求出活性分子数、根据纳米微粒表层中的活性晶胞数,求出活性分子数、根据纳米微粒表层中的活性晶
11、胞数,求出活性分子数、活性元素种类及每种元素的活性原子数活性元素种类及每种元素的活性原子数活性元素种类及每种元素的活性原子数活性元素种类及每种元素的活性原子数 用不同纳米微粒的表面体积,分别除以单位晶胞的用不同纳米微粒的表面体积,分别除以单位晶胞的用不同纳米微粒的表面体积,分别除以单位晶胞的用不同纳米微粒的表面体积,分别除以单位晶胞的体积,就可以得到不同纳米微粒表面中总体晶胞数目,体积,就可以得到不同纳米微粒表面中总体晶胞数目,体积,就可以得到不同纳米微粒表面中总体晶胞数目,体积,就可以得到不同纳米微粒表面中总体晶胞数目,也可以求出表面总原子数目和各种元素中原子的数目,也可以求出表面总原子数目
12、和各种元素中原子的数目,也可以求出表面总原子数目和各种元素中原子的数目,也可以求出表面总原子数目和各种元素中原子的数目,并以此为依据作出各种变化曲线并以此为依据作出各种变化曲线并以此为依据作出各种变化曲线并以此为依据作出各种变化曲线(qxin)(qxin)(qxin)(qxin)。13 13 13 13 表层活性晶胞数、活性分子数、每种元素的活性原表层活性晶胞数、活性分子数、每种元素的活性原表层活性晶胞数、活性分子数、每种元素的活性原表层活性晶胞数、活性分子数、每种元素的活性原子数在总体纳米微粒中的比例子数在总体纳米微粒中的比例子数在总体纳米微粒中的比例子数在总体纳米微粒中的比例14 14 1
13、4 14 据不同研究的要求确定坐标值并作变化曲线据不同研究的要求确定坐标值并作变化曲线据不同研究的要求确定坐标值并作变化曲线据不同研究的要求确定坐标值并作变化曲线(qxin)(qxin)(qxin)(qxin),求出科学合理的最佳纳米尺度,求出科学合理的最佳纳米尺度,求出科学合理的最佳纳米尺度,求出科学合理的最佳纳米尺度 纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构(jigu)(jigu)(jigu)(jigu)与性与性与性与性能计算能计算能计算能计算第4页/共32页第五页,共32页。15151515 晶体结构具有化学晶体结构具有化学晶体结构具有化学晶体结构具有化学(huxu)(huxu)
14、(huxu)(huxu)稳定性的最小尺度稳定性的最小尺度稳定性的最小尺度稳定性的最小尺度 从计算出的晶体化学从计算出的晶体化学从计算出的晶体化学从计算出的晶体化学(huxu)(huxu)(huxu)(huxu)式分析,可以确式分析,可以确式分析,可以确式分析,可以确定单个晶胞中元素的种类和每种元素的原子数目。定单个晶胞中元素的种类和每种元素的原子数目。定单个晶胞中元素的种类和每种元素的原子数目。定单个晶胞中元素的种类和每种元素的原子数目。1 1 1 1)用单晶)用单晶)用单晶)用单晶X X X X射线衍射仪,测定晶体结构。射线衍射仪,测定晶体结构。射线衍射仪,测定晶体结构。射线衍射仪,测定晶体
15、结构。2 2 2 2)以空间几何对称理论为基础,确定立区原子)以空间几何对称理论为基础,确定立区原子)以空间几何对称理论为基础,确定立区原子)以空间几何对称理论为基础,确定立区原子坐标。坐标。坐标。坐标。3 3 3 3)以共角顶的原子为)以共角顶的原子为)以共角顶的原子为)以共角顶的原子为1 1 1 18 8 8 8个、共棱的原子为个、共棱的原子为个、共棱的原子为个、共棱的原子为1 1 1 14 4 4 4个、共面的原子为个、共面的原子为个、共面的原子为个、共面的原子为1 1 1 12 2 2 2个、晶胞内原子为个、晶胞内原子为个、晶胞内原子为个、晶胞内原子为1 1 1 1个,个,个,个,计算
16、一个晶胞计算一个晶胞计算一个晶胞计算一个晶胞(纳米以下级纳米以下级纳米以下级纳米以下级),),),),也可以计算多个晶胞也可以计算多个晶胞也可以计算多个晶胞也可以计算多个晶胞(纳米级至微米级纳米级至微米级纳米级至微米级纳米级至微米级)的表面原子数。的表面原子数。的表面原子数。的表面原子数。16 16 16 16 化学化学化学化学(huxu)(huxu)(huxu)(huxu)键的类型键的类型键的类型键的类型 1)1)1)1)金属键金属键金属键金属键 2)2)2)2)离子键离子键离子键离子键 3)3)3)3)共价键共价键共价键共价键 4)4)4)4)分子键分子键分子键分子键 5)5)5)5)氢氢
17、氢氢键键键键 6)6)6)6)过渡型键过渡型键过渡型键过渡型键 7)7)7)7)单型键单型键单型键单型键 8)8)8)8)混合型键混合型键混合型键混合型键 电气石晶体结构中的化学电气石晶体结构中的化学电气石晶体结构中的化学电气石晶体结构中的化学(huxu)(huxu)(huxu)(huxu)键包括有:键包括有:键包括有:键包括有:离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、混合离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、混合离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、混合离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、混合型键型键型键型键 纳米微粒纳米微粒纳米微粒纳米微粒(wil)(wil)(wil)(wil)结
18、构与性结构与性结构与性结构与性能计算能计算能计算能计算第5页/共32页第六页,共32页。17 17 17 17 不同化学键的剪切不同化学键的剪切不同化学键的剪切不同化学键的剪切 1 1 1 1)助磨剂)助磨剂)助磨剂)助磨剂 2 2 2 2)活化剂)活化剂)活化剂)活化剂 3 3 3 3)分散剂:加入反絮剂在纳微粒)分散剂:加入反絮剂在纳微粒)分散剂:加入反絮剂在纳微粒)分散剂:加入反絮剂在纳微粒(wil)(wil)(wil)(wil)表面表面表面表面形成双电层。形成双电层。形成双电层。形成双电层。4 4 4 4)包膜剂:加入表(界)面活性剂包裹微粒)包膜剂:加入表(界)面活性剂包裹微粒)包膜
19、剂:加入表(界)面活性剂包裹微粒)包膜剂:加入表(界)面活性剂包裹微粒(wil)(wil)(wil)(wil)。18 18 18 18 晶体结构类型晶体结构类型晶体结构类型晶体结构类型 1 1 1 1)配位型晶体结构)配位型晶体结构)配位型晶体结构)配位型晶体结构 只有一种化学键存在,它可以是离子键、共价只有一种化学键存在,它可以是离子键、共价只有一种化学键存在,它可以是离子键、共价只有一种化学键存在,它可以是离子键、共价键或金属键。键在三度空间均匀分布。键或金属键。键在三度空间均匀分布。键或金属键。键在三度空间均匀分布。键或金属键。键在三度空间均匀分布。配位多面体以共面、共棱或共角顶联结,同
20、一配位多面体以共面、共棱或共角顶联结,同一配位多面体以共面、共棱或共角顶联结,同一配位多面体以共面、共棱或共角顶联结,同一角顶所联结的配位多面体不少于三个。角顶所联结的配位多面体不少于三个。角顶所联结的配位多面体不少于三个。角顶所联结的配位多面体不少于三个。如金刚石。如金刚石。如金刚石。如金刚石。纳米纳米纳米纳米(n m)(n m)(n m)(n m)微粒结构与性能计微粒结构与性能计微粒结构与性能计微粒结构与性能计算算算算第6页/共32页第七页,共32页。2 2 2 2)架状型晶体结构)架状型晶体结构)架状型晶体结构)架状型晶体结构 最强键在三度空间均匀分布,配位多面体以共角顶最强键在三度空间
21、均匀分布,配位多面体以共角顶最强键在三度空间均匀分布,配位多面体以共角顶最强键在三度空间均匀分布,配位多面体以共角顶为主,同一角顶联结的配位多面体不超过两个,结构开为主,同一角顶联结的配位多面体不超过两个,结构开为主,同一角顶联结的配位多面体不超过两个,结构开为主,同一角顶联结的配位多面体不超过两个,结构开阔阔阔阔(kiku)(kiku)(kiku)(kiku)。如石英。如石英。如石英。如石英。3 3 3 3)岛状型晶体结构)岛状型晶体结构)岛状型晶体结构)岛状型晶体结构 结构中存在着原子团,在团内联结的键强远大于团结构中存在着原子团,在团内联结的键强远大于团结构中存在着原子团,在团内联结的键
22、强远大于团结构中存在着原子团,在团内联结的键强远大于团外的连结。如石榴石、橄榄石等。外的连结。如石榴石、橄榄石等。外的连结。如石榴石、橄榄石等。外的连结。如石榴石、橄榄石等。4 4 4 4)链状型晶体结构)链状型晶体结构)链状型晶体结构)链状型晶体结构 最强的键趋向于单向分布原子或离子的配位多面体最强的键趋向于单向分布原子或离子的配位多面体最强的键趋向于单向分布原子或离子的配位多面体最强的键趋向于单向分布原子或离子的配位多面体联结成链状,链间以弱键或较少的强键连结。联结成链状,链间以弱键或较少的强键连结。联结成链状,链间以弱键或较少的强键连结。联结成链状,链间以弱键或较少的强键连结。如辉石、矽
23、线石如辉石、矽线石如辉石、矽线石如辉石、矽线石(矽线石纳米化转换成莫来石矽线石纳米化转换成莫来石矽线石纳米化转换成莫来石矽线石纳米化转换成莫来石)、金、金、金、金红石等。红石等。红石等。红石等。纳米纳米纳米纳米(n m)(n m)(n m)(n m)微粒结构与性能计微粒结构与性能计微粒结构与性能计微粒结构与性能计算算算算第7页/共32页第八页,共32页。5 5 5 5)层状型晶体结构)层状型晶体结构)层状型晶体结构)层状型晶体结构 最强的键沿两度空间分布,原子最强的键沿两度空间分布,原子最强的键沿两度空间分布,原子最强的键沿两度空间分布,原子(yunz)(yunz)(yunz)(yunz)或离
24、或离或离或离子的配位多面体联结成平面网层。子的配位多面体联结成平面网层。子的配位多面体联结成平面网层。子的配位多面体联结成平面网层。层间以分子键或其它弱键相连结。层间以分子键或其它弱键相连结。层间以分子键或其它弱键相连结。层间以分子键或其它弱键相连结。如层状硅酸盐矿物系列(高岭石、滑石、叶腊如层状硅酸盐矿物系列(高岭石、滑石、叶腊如层状硅酸盐矿物系列(高岭石、滑石、叶腊如层状硅酸盐矿物系列(高岭石、滑石、叶腊石、海泡石、蛭石等纳米化)、石墨等。石、海泡石、蛭石等纳米化)、石墨等。石、海泡石、蛭石等纳米化)、石墨等。石、海泡石、蛭石等纳米化)、石墨等。6 6 6 6)混合型晶体结构)混合型晶体结
25、构)混合型晶体结构)混合型晶体结构 电气石。电气石。电气石。电气石。c c c c轴为极轴。轴为极轴。轴为极轴。轴为极轴。电气石晶体结构中的化学键包括有:电气石晶体结构中的化学键包括有:电气石晶体结构中的化学键包括有:电气石晶体结构中的化学键包括有:离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、离子键、共价键、分子键、氢键、过渡型键、混合型键。混合型键。混合型键。混合型键。纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构纳米微粒结构(jigu)(jigu)(jigu)(jigu)与与与与性能计算性能计算性能计算性能计算第8页/共32
26、页第九页,共32页。纳米级电气石超微结构研究(韩炜)纳米级电气石超微结构研究(韩炜)纳米级电气石超微结构研究(韩炜)纳米级电气石超微结构研究(韩炜)电气石纳米化过程中的物理化学机理电气石纳米化过程中的物理化学机理电气石纳米化过程中的物理化学机理电气石纳米化过程中的物理化学机理(j l)(j l)(j l)(j l)(瞿(瞿(瞿(瞿金蓉)金蓉)金蓉)金蓉)不同取向超微结构不同取向超微结构不同取向超微结构不同取向超微结构,沿沿沿沿3 3 3 3次极轴方向超微结构变化,次极轴方向超微结构变化,次极轴方向超微结构变化,次极轴方向超微结构变化,垂直垂直垂直垂直3 3 3 3次极轴方向超微结构变化及其环带
27、超微结构成因,次极轴方向超微结构变化及其环带超微结构成因,次极轴方向超微结构变化及其环带超微结构成因,次极轴方向超微结构变化及其环带超微结构成因,不同纳米级尺度超微结构,表面界面结构(胡锴帆)不同纳米级尺度超微结构,表面界面结构(胡锴帆)不同纳米级尺度超微结构,表面界面结构(胡锴帆)不同纳米级尺度超微结构,表面界面结构(胡锴帆)纳米级电气石物理及化学性质研究纳米级电气石物理及化学性质研究纳米级电气石物理及化学性质研究纳米级电气石物理及化学性质研究 纳米级电气石在健康环保材料中的意义纳米级电气石在健康环保材料中的意义纳米级电气石在健康环保材料中的意义纳米级电气石在健康环保材料中的意义 纳米微粒结
28、构与性能纳米微粒结构与性能纳米微粒结构与性能纳米微粒结构与性能(xngnng)(xngnng)(xngnng)(xngnng)计算计算计算计算返回返回(fnhu)第9页/共32页第十页,共32页。14 种种 空空 间间 格格 子子 第10页/共32页第十一页,共32页。晶 族晶 系对称特点对 称 型 种 类对 称 型 符 号晶 类 名 称圣弗利斯符号国际符号 高级晶族等轴晶系有四个L3283L24L3293L24L33PC303L4i 4L36P313L44L36L2323L44L36L29PCTThTdOOh 23 m3 -43m 43 m3m五角三四面体偏方复十二面体六四面体五角三八面体六
29、八面体高级高级(goj)晶簇、一种晶系、晶簇、一种晶系、5种对称型(点群)种对称型(点群)第11页/共32页第十二页,共32页。单晶胞单晶胞(jn bo)角顶原子角顶原子共享示意图共享示意图 最小假设最小假设(jish)微粒微粒示意图示意图 第12页/共32页第十三页,共32页。原子原子(yunz)堆积模型堆积模型(a)十面体,()十面体,(b)()(c)二十面体)二十面体 金属元素金属元素第13页/共32页第十四页,共32页。(1 1)多数呈立方最紧密堆积)多数呈立方最紧密堆积 具立方最紧密堆积,立方面具立方最紧密堆积,立方面(fngmin)(fngmin)心格子的铜型结构,如心格子的铜型结
30、构,如自然铜自然铜CuCu,Fm3m,a=0.361nm,Z=4 Fm3m,a=0.361nm,Z=4,V=0.3613nm3V=0.3613nm3。自然金自然金AuAu,Fm3m,a=0.4078nm,Z=4 Fm3m,a=0.4078nm,Z=4,V=0.40853nm3V=0.40853nm3。自然银自然银AgAg,Fm3m,a=0.4085nm,Z=4 Fm3m,a=0.4085nm,Z=4,V=0.40783nm3V=0.40783nm3。自然铂自然铂PtPt,Fm3m,a=0.3913-0.3924nm,Z=4 Fm3m,a=0.3913-0.3924nm,Z=4,V=0.3913
31、3-0.39243nm3V=0.39133-0.39243nm3。自然钯自然钯PdPd第14页/共32页第十五页,共32页。(2)少数)少数(shosh)呈六方最紧密堆积,具六方格子呈六方最紧密堆积,具六方格子 如自然锇,自然如自然锇,自然 Ir;自然钌自然钌Ru。自然锇自然锇Os,P63/mmc,a=0.27341nm,c=0.43197nm,Z=2。第15页/共32页第十六页,共32页。纳米纳米(n m)微粒形态:微粒形态:1 立方体:立方体:V=a3 2 球体球体(qit):V=4R3/3第16页/共32页第十七页,共32页。3 3 棒状(线状):棒状(线状):V=R2V=R2 直径,圆
32、切面积,外表直径,圆切面积,外表(wibio)(wibio)面积,管长度面积,管长度 4 管状:管状:内径内径(ni jn),外径,内壁表面积,外壁表面积,管的长度,外径,内壁表面积,外壁表面积,管的长度第17页/共32页第十八页,共32页。5 板状(片、层状),薄膜状板状(片、层状),薄膜状:6 规则规则(guz)多面体:多面体:第18页/共32页第十九页,共32页。7网网格格图图及及圆圆圈圈作作图图第19页/共32页第二十页,共32页。8 不规则多面体(粒状)不规则多面体(粒状):第20页/共32页第二十一页,共32页。My Experimental ResultsPVP:AgNO3=3:
33、1Diameter=70nmLength 15mmPVP:AgNO3=10:1Diameter=70100nmLength=510mm第21页/共32页第二十二页,共32页。injected rate0.12ml/mintemperature160CAgNO360mg/5ml=0.07MPVP200mg/5ml=0.6MReact time40minSolution AAgNO3+3ml EGSolution BPVP+3ml EGSolution C 5ml EGSilver NanowiresPVP:AgNO3=10:1Diameter=70100nmLength=510mmNext:I
34、want to synthesize longer nanowirestoo PVP to grow into longer silver 第22页/共32页第二十三页,共32页。Silver Nanorod+Nanoparticleinjected rate0.12ml/mintemperature160CAgNO360mg/5ml=0.07MPVP110mg/5ml=0.21MReact time40minSolution AAgNO3+3ml EGSolution BPVP+3ml EGSolution C 5ml EGPVP:AgNO3=3:1Next:I did some chang
35、e about prepared solutionLow PVP can not protect Ag atom from aggregative?第23页/共32页第二十四页,共32页。injected rate0.12ml/mintemperature160CAgNO360mg/5ml=0.07MPVP110mg/5ml=0.21MReact time40minSolution AAgNO3+3ml EGSolution B+CPVP+8ml EGcombinateSilver NanowiresPVP:AgNO3=3:1Diameter=70nmLength 15mm.PVP+EG .A
36、gNO3(solution A)Heatedthe experiment suggest:PVP in different prepared solution will result in different morphology第24页/共32页第二十五页,共32页。How to treat the produt?Pt nanotubeTemperature?Mol ratio?How long react time?第25页/共32页第二十六页,共32页。High concentration:0.25mol 0.1Quick inject rate:0.375 0.1 Published
37、in science.Solution C .metal salt(solution A)Surfactant(solution B)HeatedConclusions from the reference:1.Higher 190degree or low 120degree with irregular particle 2.Higer 0.1m with particle,low 0.1mol with wires3.High mol ration or low with particle第26页/共32页第二十七页,共32页。请请 您您 欣欣 赏赏 分 形第27页/共32页第二十八页,共32页。请请 您您 欣欣 赏赏 分 形第28页/共32页第二十九页,共32页。请请 您您 欣欣 赏赏 分 形第29页/共32页第三十页,共32页。请请 您您 欣欣 赏赏 分 形第30页/共32页第三十一页,共32页。欢迎欢迎(hunyng)(hunyng)多多提意见!提意见!返回返回(fnhu)第31页/共32页第三十二页,共32页。