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  • 銅納米顆粒能級偏移的尺寸效應研究

    銅納米顆粒及其顆粒薄膜,相比于銅塊體材料,具有較大的表體比,即在表面具有大量低配位原子,而對于塊體材料,這些低配位原子所占比例幾乎可以忽略。這些低配位原子表現出與塊體內原子不同的性質,從而使得銅納米顆粒出現了諸多反常特性,因而展現出廣泛的應用前景。由能帶理論知道,不同的能帶結構使得材料具有不同的性能,比如導電性。銅納米顆粒及其顆粒薄膜由于尺寸的限制,它們的能帶結構相對銅塊體都有相應的修正,帶隙和能級都會隨著銅納米顆粒尺寸的變化而變化,其中,各能級的偏移將會影響銅納米顆粒的整體性能。因此,研究銅納米顆粒能級偏移的尺寸效應就顯得尤為重要。本文首先對銅納米顆粒、斷鍵理論、XPS和AES進行簡單介紹,然后基于斷鍵理論和能帶理論,利用實測XPS和AES能譜數據進行解譜、計算等理論分析,討論了銅納米薄膜的能級偏移以及能級偏移的尺寸效應,并得出以下結論:(1)通過對0.7nm和2.5nm銅納米顆粒薄膜的實測XPS譜的解譜,得出Cu2p3/2能......閱讀全文

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    固體所在顆粒尺寸導致鎵相變研究方面取得進展

      隨著納米材料研究的不斷深入,越來越多的實驗結果表明,材料的尺寸對相結構有著重要影響。當晶粒的尺寸小到納米尺度時,它們會呈現出與塊體材料不同的晶體結構。這使得人們不得不改變對相圖的傳統觀念,即相圖不只與溫度、壓強、成份有關,還與材料的尺度有關。   以鎵為例,前期研究發現:(1)當

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      納米氫氧化鎂分子式Mg(OH)2,白色微細粉,無毒、無味、無腐蝕,相對密度2.36,折射率1.561,350℃開始分解,430℃時分解迅速,490℃時全部分解,溶于強酸溶液及按鹽溶液,不溶于水。  (1)光學性質  金屬材料的晶粒尺寸減小至納米級別時,顏色多變為黑色,而且粒徑減小。納米粒子的吸光

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