21
2.Нанопористые структуры
организмов.
процессы самосборки и
самоорганизации
*)Вестник РАН, №7,т.80, 2010.
Предмет физикохимии нанокластеров включает способы получения
нанокластеров и наноструктур, их свойства и применения в виде
наноматериалов и технических устройств, и далее их использование в виде
нанотехнологии.
При рассмотрении синтеза и свойств нанообъектов применяют два подхода
микроскопический и термодинамический.
При микроскопическом подходе возможен переход от единичных атомов и
молекул к массивным телам и обратный переход от макрообъектов к
нанокластерам и наноструктурам путем дробления или наноструктурирования
вещества.
Микроскопический подход
позволяет изучить изменение активности атомов
на поверхности кластера, рассмотреть элементарные акты химических реакций
адсорбции и катализа разделить вклады поверхностных и внутренних атомов.
Использование атомно-молекулярных свойств состоит в применении
квантовой химии для расчета атомных и молекулярных орбиталей и
определении молекулярных уровней энергии в нанокластерах, и определить их
тепловые, электронные, оптические и магнитные свойства. Нанокластеры
отличаются от атомов и твердых тел наличием поверхности и квантовыми
ограничениями коллективных процессов связанных с квазичастицами.
Термодинамический подход
к синтезу и свойствам нанокластеров позволяет
определить закономерности их образования, роста, свойств и их изменений при
фазовых переходах. Удается предсказать существование и оценить параметры
наноразмерного состояния вещества: свободную энергию Гиббса и
Гельмгольца, минимальный размер кластера при нуклеации, поверхностное
натяжение поверхности нанокластера и перераспределение поверхностного
натяжения для двухфазных наносистем.
Согласно базе данных SCI по наноматериалам общее число публикаций
1991-2001гг: наночастицы 21 тыс, квантовые точки 13 тыс, фуллерены 16,6 тыс,
нанотрубки 17,7тыс., дендримеры 4,3 тыс (Терехов. Вестник РАН).
Достарыңызбен бөлісу: