Лекции по наноматериалам и нанотехнологиям



Pdf көрінісі
бет38/103
Дата19.12.2023
өлшемі12,63 Mb.
#197643
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   103
Байланысты:
Nanomateriali i nanotehnologii bak

1.5.2. Поверхностные эффекты 
Поверхность твердого тела – это особый мир, отличный от объема тела. 
Здесь проявляются свойства вещества одновременно в трех фазах – твердой, 
жидкой и газообразной. Свойства поверхности определяют многие 
характеристики нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. 
Площадь поверхности наночастиц 
Для кубической наночастицы со структурой алмаза с размером ребра 2,83 
нм, полное количество атомов 1165 шт, на поверхности 300 шт, процент на 
атомов на поверхности к полному числу 25,8 %. С ребром 5,65 нм, полное 
число атомов 8630 шт, на поверхности 1200 шт, процент атомов на поверхности 
13,9%. Далее процент уменьшается с ростом ребра. Количество атомов на 
поверхности кубической частицы со структурой алмаза показано в табл.1.2.[1]. 
Табл.1.2. 
n Размер


n

(нм) 
Полное кол-во 
атомов
V
N
Кол-во атомов
на поверх-ти
S
N
Процент атомов 
на поверх-ти
S
V
N
N
2 1,13 
94 
48 
51,1 


76 
3 1,70 
279 
108 
38,7 
4 2,26 
620 
192 
31,0 
6 3,39 
1962 
432 
22,0 
10 5,65 
8630 
1200 
13,9 
15 8,48 
2,84
4
10
2700 
9,5 
25 14,1 
1,29
5
10
7500 
5,8 
50 28,3 
1,02
6
10
3,0
4
10
2,9 
100 56,5 
8,06
6
10
1,2
5
10
1,5 
*
) Приведены значения для 
(
0,565
)
GaAS
нм



Многие свойства материалов, состоящих из нанометровых зерен, сильно 
зависят от их удельной поверхности. Удельная поверхность катализатора 
указывается в единицах квадратных метров деленных на грамм и обозначается 
буквой 
A
S
V


, где 
A
- площадь поверхности,

- плотность материала. 
Типичное значение 
S
составляет 
2
100 400
/
м г

для коммерческих катализаторов. 
При деформации сферы до диска с тем же объемом площадь поверхности 
увеличивается. 
Свойства атомов и молекул на поверхности
 
Структурные и электронные свойства атомов и молекул входящие в состав 
поверхности 
или 
адсорбированные 
на 
поверхности 
описываются 
квантовомеханическим 
методом молекулярных орбиталей
. Молекулярные 
орбитали получают путем линейных комбинаций (ЛК) атомных орбиталей 
(АО), так называемый метод ЛКАО-МО. 
Орбитали
– это решения уравнения стационарного Шредингера 
ˆ
H
E




где 
ˆ
H
- оператор энергии (гамильтониан), 
E
- энергия орбиталей 

- атомные 
или молекулярные орбитали. В одноэлектронном приближении орбитали 
ищутся в виде функций


  

, ,
,
,
, ,
,
n l m
n l
l m
r
R
r Y

 
 


где
 
,
n l
R
r
- радиальные функции, 


,
,
l m
Y
 
- сферические функции. Квантовому 
орбитальному 
числу 
1, 2,3...


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   103




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет