“自上而下”法(top-down)制备硫系玻璃纳米线

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    摘要:纳米线的制备方法有许多,但大多数制备纳米线的方法工艺复杂,并且制备出的纳米线均匀性不好,而且得到的纳米线结构会发生变化,且不能大批量的生产。为了解决上述问题,本文创新了一种制备纳米线的方法-“自上而下”法制备硫系玻璃纳米线,我们采用累积叠加的工艺,借助光纤塔将光纤多次“堆叠拉伸”使截面尺寸不断减小,同时在拉丝过程中控制温度及拉丝速度,避免原始材料发生析晶等物质结构变化,这样通过复丝工艺我们可以制备出大量且尺寸可以控制且实现批量生产的纳米线。37361
    毕业论文关键字:纳米线 “自上而下”法 复丝工艺
    Fabrication of Chalcogenide Glass Nanowiresby The ‘top-down’Method
    Abstract: There are many methods for fabricating nanowires, but the majority of theseprocesses are very complex and the count of nanowires are limited. It can not form massproduction. In order to solve the above problems, the innovation of this paper is a preparationmethod of nanowire fabrication of chalcogenide glass nanowires by the ‘top-down’ method.We use the cumulative superposition technology, we use the fiber tower to make the fiberrepeatedly ‘stacking and stretching’ and in order to decrease the cross section of size. Wecontrol the temperature and speed in the wire drawing process. It can avoid changing thestructure of original material. So we can fabricate lots of nanowires and the size of nanowirescan be controlled by the process of multifilament.
    Keywords: nanowires the ‘top-down’method Multifilament technology
    目录
    摘要.I
    AbstractII
    目录.III
    1绪论.1
    1.1引言1
    1.2纳米材料1
    1.2.1纳米材料的概述1
    1.2.2纳米材料的分类2
    1.2.3纳米材料的基本特性2
    1.2.4纳米材料的应用3
    1.2.5纳米材料的制备5
    1.2.5.1“自下而上”法(bottom-up)制备纳米材料的方法5
    1.2.5.2“自上而下”法(top-down)制备纳米材料的方法.5
    1.3硫系玻璃7
    1.3.1硫系玻璃的概述7
    1.3.2硫系玻璃的特点7
    1.4创新点7
    2实验.8
    2.1材料.8
    2.2硫系玻璃(Ge20Se80)的制备8
    2.2原料的计算与称重.8
    2.2.2玻璃原料与石英管的处理9
    2.2.3真空封管9
    2.2.4熔制9
    2.2.5退火9
    2.3利用制备纳米线的新方法“自上而下”法把硫系玻璃制成纳米线9
    3实验测试与表征.12
    3.1差热分析(DSC)12
    3.2不同尺寸硫系玻璃纳米线的电子扫描现象图(SEM)13
    3.3硫系玻璃纳米线的能谱图16
    3.4硫系玻璃纳米线的拉曼图.17
    4总结与展望18
    参考文献.19
    致谢.21
    1 绪论1.1 引言首次提出纳米材料概念的是德国学者 Gleiter,并且他还首次制备了纳米晶体。纳米材料是指材料的晶粒构造小于100nm 而且具备特殊性能的一类材料。纳米材料是由纳米粒子组成,纳米材料又称为超微颗粒材料,纳米材料的出现引起了各国的广泛关注,并相应开展了对纳米材料的研究工作。近十几年来,随着高端技术的快速发展,人们对于纳米材料的制备,构造,性质和应用进行了深入的研究。随着物质粒度的不断减小,当减小到一定程度,该物质的性能就会发生突变,从而产生了宏观物体所不具有的四大效应:小尺寸效应,量子效应,表面效应和界面效应[1],使得纳米材料具有传统材料所不具有的一系列优秀的宏观特性,从而作为一种新型材料在航空,电子,化工生物,医学等领域展现出了广阔的应用前景。纳米材料被誉为21 世纪的新材料,在 80 年代末,我国开始开展研究纳米材料的工作,到现在我国已经做了许多有国际影响力的工作,受到国际学术界的高度重视
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