1 / 43

Способы получения нанокомпозитов (Примитивная полимер-наночастицная задача)

POLİMER ƏSASLI METAL VƏ YARIMKEÇİRİCİ NANOKOMPOZİTLƏRİN ELEKTRON- FƏZA QU R ULUŞU VƏ SPEKTROSKOPİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ (Təcrübi faktlar, nəzəri modellər və p e respektivlər ) N.S.NƏBİYEV.

marla
Download Presentation

Способы получения нанокомпозитов (Примитивная полимер-наночастицная задача)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POLİMER ƏSASLI METAL VƏ YARIMKEÇİRİCİ NANOKOMPOZİTLƏRİN ELEKTRON- FƏZA QURULUŞU VƏ SPEKTROSKOPİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ(Təcrübi faktlar, nəzəri modellər vəperespektivlər)N.S.NƏBİYEV

  2. Образование нанокристаллов ZnS в ходе реакции полимеризации норборненовых мономеров.ROMP — реакция метатезиса с раскрытием цикла,Ph — фенильный остаток, Me — метильный, Bu — бутильный.

  3. Əksər tədqiqatlarda, polimer komponentə nanozərrəciklərin alınması və stabilləşməsi üçün əlverişli olan mühit kimi üçün üstünluk verilir. Bəzən hazır polimer mühitində nanohissəciklər alınir və stabilləşdirilir, bir cox hallarda isə nanoquruluşların alinması və polimerləşmə prosesi paralel aparılir. Bu zaman polimer –nanoquruluş qarşılıqlı təsirinin yalnız nanoquruluşların meydanaçıxması və stabilləşməsi prosesində rol oynadığı qəbul edilir. Polimer komponent elə seçilir ki, nanozərrəciyin tədqiq edilən əsas xassəsinə tolerantlı olsun, kimyəvi çevrilməsinə, aşınmasına və koaqulyasiya edərək həcmi materiala çevrilməsinə imkan yaratmasın. Polimerin passiv daşıyıcı- matris, nanozərrəciyin nanokompozitin xassələrinin mənbəyi qəbul edildiyi bu yanaşma şərti olaraq primitiv polimer+ metal;-yarımkeçirici nanokompozit məsələsi adlandırıla bilinər. Bir çox tədqiqatlarda isə, yarımkecirici nanokristallarda meydana çıxan eksitonların ğücləndirilməsi və ya müxtəlif intervallarda elektromaqnit dalğalarının rezanans udulmasını təmin etmək üçün fərqli lokal dielektrik nufuzluqlarına malik polimer-metal-yarımkeçirici tərkibli nizamlı quruluşların əldə edilməsinə çalışılır. Bilindiyi kimi, həcmi yarımkeciricilərdə və yarımkeçirici-yarımkecirici heteroquruluşlarda meydana çıxan eksitonlar kiçik rabitə enerjisinə, böyük effektiv ölçüyə malik olurlar. Bunun əsas səbəblərindən biri yarımkeciricilərdə dielektrik nufuzliğunun 10-dan böyük olmasıdır. Kiçik dielektrik nufuzluğuna malik polimerlərin iştirakı ilə yaranan yarımkecirici-polimer nanokompozitlərində elektron və deşik arasında qarşılıqlı təsiri gücləndirmək olar.

  4. “Kulon qarşılıqlı təsiri mühəndisliyi” adıyla 70-ci illərdə nəzəri olaraq təklif olunan bu effekt quvvə xətlərinin dielektrik laydan kecməsi hesabına qarşılıqlı təsirin ğüclənməsinə əsaslanır. Bu məsələ primitiv polimer-yarımkeçirici nanokompozit masələsindən daha mürəkkəbdir. Bu məqsədlər üçün yararlı olacaq nanokompozitlər polimer mühitlə əhatə olunmuş yarımkecirici nanotəbəqələr və ya nanoborulardan təşkil olunmalıdır. Bu zaman vacibdir ki, nanoquruluşların həm özlərinin həm də onların nanokompozit daxilində paylanma bircinsliyi gözlənilən effektin müsahidəsinə imkan verəcək səviyyədə olsun. Bu tələblərə cavab verən nanokompozitlərin əldə edilmə texnologiyasının işlənib hazırlanmasının yaxin illərdə başa çatacağı ğözlənilir. Təbii və ya süni polimerlərin yarımkeçiriçi nanozərrəciklərlə komplekslərinin canlı orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini tədqiqində istifadə edilməsi nümunələri, bu sistemlərin tibbdə tətbiqinin də böyük gələcəyinin olacağını söyləməyə əsas verir. Belə sistemlərdə yarımkeçirici komponent, bir qayda olaraq, fiziki xassələrinə əsasən nişanlanma, təsbit olunma rolunu üstənərək, polimerlərin iştirakı ilə canlı orqanizmlərdə baş verən prosesləri izləmək və idarə etmək imkanı yaradır. Bu zaman əsas funksional rol polimerlərin olduğundan, yarımkecirici nanokomponentin lazımi fiziki xassəyə, məsələn, lyümensensiya və ya fosforesensiya xassəsinə malik olması, eləcə də canlı toxumalara qarşı aqressiv olmaması kifayətdir. Qeyd edilən hər bir istiqamətdə uğurların qazanılması üçün, ilk növbədə, nanokompozitlərin quruluş- xassə məsələləri həll edilməlidir. Bu məsələnin həlli isə, öz növbəsində, təcrübi tədqiqat üsulların tətbiqi ilə yanaşı nəzəri modellərin qurulmasını tələb edir. Təcrübi faktları sistemli şəkildə izah edərək nanokompozitlərin atom-molekul səviyyəsində quruluş-xassə əlaqəsinin aydınlaşdırmağa imkan verən modellər molekulyar mexanika, molekulyar dinamika və kvant kimyası metodları əsasında qurula bilinər.

  5. Способы получения нанокомпозитов (Примитивная полимер-наночастицная задача) 1. Неорганические наночастицы и полимерсинтезируют раздельно, затем наночастицыдиспергируют в полимере (его растворе илирасплаве); 2. Неорганические наночастицы и полимер синтезируют раздельно, после чего полимер прививают к неорганическому ядру; 3. На неорганических наночастицах, полученных предварительно, проводят гетерофазную полимеризацию органического мономера; 4. Неорганические наночастицы синтезируют в растворе полимера (синтез insitu); 5. Совмещают синтез неорганических наноструктур с полимеризацией органического мономера

  6. • наночастицы должны иметь узкое распределение по размерам; • типичные (линейные) размеры наночастиц и средние расстояния между наночастицами, диспергированными в полимерной матрице, не должны сильно отличаться от радиуса инерциимакромолекул; Модификация полимерных матриц является эффективной при выполнении некоторых наложенных условий: • наночастицы должны иметь узкое распределение по размерам - ; • типичные (линейные) размеры наночастиц и средние расстояния между наночастицами, диспергированными в полимерной матрице, не должны сильно отличаться от значений величин радиусов инерций макромолекул - ; • взаимодействиенаночастица-матрица должно быть оптимальным для того, чтобы обеспечить возможность их диспергирования и последующую иммобилизацию в матрице, и предотвратить агрегацию наночастиц при обработке материала или его длительном хранении - .

  7. Взаимодействие полимер-наночастицы влияют на структурные, динамические, термодинамические и реологические свойства полимерной матрицы, а следовательно, на свойства полимерного нанокомпозиционного материала. Варианты решений: А 1. Необходимо атомистическое моделирование abinitio или с уточненными силовыми полями. 2. Полученные результаты необходимо использовать для параметризации моделей низкого разрешения (coarse-grained) 3. Полученные результаты необходимо использовать в моделях с теоретическими силовымиполями для оценки микроструктуры материалов. 4. Микроструктуру необходимо использовать в макроскопических моделях для определения объемных свойств материалов. [SoftMaterials. StructureandDynamics. Ed. A.G. Marangoniand J. R. Dutcher. CRC Press 2004] Б 1. Нужно двигаться от молекулярных масштабов (методы молекулярной динамики, Монте-Карло, квантово-химическое моделирование) 2. К микромасштабам (Броуновская динамика, диссипативная динамика частиц, Больтцмановскиерешетки, динамический метод Гинзбурга-Ландау, метод динамических функционаловплотности) 3. Далее к мезошкалам и макрошкалам (микромеханика, эквивалентно-континуальные исамосогласованные приближения, методы конечных элементов). [Zeng, Q. H., Yu, A. B., Lu, G. Q. // PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 2008 V.33 Iss. 2 P

  8. Источники отличия магнитных свойств ннаноструктур от массивного материала. Размерные эффекты, Влияние поверхности, образующих наноструктуру кластеров, 3.Межкластерные взаимодействия 4. Взаимодействия кластера с матрицей 5.Межкластерная организация. Свойства 1.Суперпарамагнетизм (Особенности сохранение магнитного упорядочения ниже точки Кюри) который проявляется при размерах магнитных кластеров 1-10 нм 2. Магнитную однодоменностьнанокластеров и наноструктур вплоть до 20 нм Намагничивания, чувствительны не только к характеру магнитного упорядочения кластера, но и к его размеру, форме магнитной анизотропии, Эффекты магнитного квантового туннелирования, при которых намагниченность меняется скачками, подобно эффектам одноэлектронной проводимости, 5. Эффекты гигантского магнетосопротивления (значительное уменьшение сопротивления наноматериала при действии магнитного поля ) 6. Магнитные фазовые переходы первого рода в нанокластерах и наноструктурах, когда магнитное упорядочение в наносистеме исчезает скачком и наносистема переходит в парамагнитное состояние, минуя суперпарамагнитное состояние,

  9. а)PEYS+Fe4O4SS 5ml, б) PEYS +Fe3O4SS 10ml, с) PEYS +Fe3O4SS 15ml а) б) с)

  10. PVDF+Fe3O4 nanokompozisiyasının AQM skanları a) 4dər/dəqb) 2000dər/dəq а) в)

  11. Nanokompozisiyaların xüsusi maqnitlənməsi 1. PEYS+5 %Fe3O4 2. PEYS +10%Fe3O43. PEYS +15% Fe3O4 Kompozisiyanın histerezis əyrisi PEYS +20%həcm.miqd. Fe3O4

  12. 1.Металлические наночастицы, линейные размеры которых порядка 1--100 нм, обладают оптическими резонансами еффектами в видимой области спектра . 2.Спектральное положение и вид этих резонансов зависят от материала и формы частиц. 3. Добротность резонансов может доходить до 30, что определяет такое же увеличение действующего на частицу поля по сравнению с полем падающей световой волны. 4.Эффективность вызываемых светом нелинейных процессов в области нахождения частицы повышается из-за этого на много порядков. Возможно манипулировать резонансами металлических наночастиц действием окружение 5.Окружениеметаллическихнаночастицдействуетнаихплазменныеколебанияподвумпричинам. Первая, электродинамическая, обусловленаполяризациейполемчастицприлегающих к нимсред. Величинаэтогодействия,"смягчающегожесткостьосцилляций", определяетсядиэлектрическойпроницаемостью и геометриейкакнаночастиц, так и ихокружения. Электродинамическоедействиевызывает "красноесмещение" плазменногорезонанса, оценивается легко дляслучаяшаровойметаллической наночастицы в диэлектрическойсреде. Втораяпричинавлиянияприлегающейсредысвязана с релаксациейплазменныхколебанийнаконтактеметаллическихнаночастицсосредой. Известно в отражениисветаотграницметаллов и диэлектриковэкспериментальнообнаруживаютсязаметныенесоответствияформуламФренеля, чтоуказываетнанедостаточностьдиэлектрическогоформализмадляописанияполяоколорезкихграницразделасред. Наоптическиесвойстваметаллическихнаночастицможетзаметноповлиятьадсорбциянанихмолекул. 6.Зависимость электропроводности от концентрации наполнителя при разных размерах .Установлено, что перед созданием безпрерывного бесконечного кластера с непосредственным контактом наночастиц, создается проводящий кластер с транспортом носителей путем прыжкового переноса, 7. В полупроводниках изменение размера кластера приводит к сдвигу энергии поглощения и люминесценции оптического излучения полупроводниковых нанокластеров.

  13. PVDF+30%həcm.miqCdS 1.β1=2000dər/dəq2. β2=20dər/dəq, 3. β3=2dər/dəq PEYS+30%həc.miqCdS 1.β1=2000dər/dəq,2. β2=20dər/dəq, 3. β3=2dər/dəq

  14. Рис. 3.18 Спектры фотолюминесценции и нанокомпозиций : 1-ПВДФ (50 кГр)+ZnS (0,1 М); 2-ПВДФ (50 кГр)+ZnS (0,5 М); 3-ПВДФ (50 кГр)+ZnS (1 М).

  15. ex_pvdf_ex_356 em_pvdf_ex_290 2.Təmiz PVDF-in həyəcanlanmavəşüalanma (lüminessensiya) spektri

  16. ex_R34_1% _em540 em_R34_1% _ex478 3. R34_1% polimernanokompozitininhəyəcanlanmavəşüalanma (lüminessensiya) spektri

  17. _ PP+ZnS _em376 em_ PP+ZnS _ex240 4. PP+ZnSpolimernanokompozitininhəyəcanlanmavəşüalanma (lüminessensiya) spektri

  18. ex_ PP+Ag2S _em495 em_ PP+Ag2S _ex240 5. PP+Ag2Spolimernanokompozitininhəyəcanlanmavəşüalanma (lüminessensiya) spektri

  19. em_ PP+Ag2S _ex240

  20. Em 384 nm PP+CdS 7. PP+CdSpolimernanokompozitininhəyəcanlanmavəşüalanma (lüminessensiya) spektri

More Related