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    蓝移现象
    2019-07-20 信息编号:1012481 收藏
蓝移现象 1993年,美国贝尔实验室在CdSe中发现,随着颗粒尺寸减小到纳
第10章 纳米添加剂 181米级,发光的颜色变化为红色—绿色—蓝色,这就是说发光带的波长由690nm 移向了
480nm。这种发光带或吸收带由长波长移向短波长的现象称为 “蓝移”。与大块材料相
比,纳米微粒的吸收带和发光带普遍存在 “蓝移”现象,如纳米碳化硅颗粒和大块碳化
硅固体的红外吸收的频率峰值分别为814cm-1和794cm-1。纳米氮化硅颗粒和大块氮化
硅固体的红外吸收的频率峰值分别为949cm-1和935cm-1。利用这种蓝移现象可以设计
波段可控的新型光吸收材料,在这方面纳米粒子可以大显身手。
  • 宽频带强吸收
    宽频带强吸收大块金属具有不同颜色的光泽,这表明它们对可见光范围各种波长的反射和吸收能力不同。当尺寸减小到纳米量级时,各种金属纳米微粒几乎都呈现黑色,说明它们对可见光的反射率极低。例如,铂纳...
    07-20
  • 纳米粒子特殊的光学特性
    纳米粒子的一个重用标志是尺寸与物理的特征量相差不多,当纳米粒子与玻尔半径、电子德布罗意波长相当时,小颗粒的量子尺寸效应十分显著。也就是说,粒子尺度的下降使纳米体系中包含的原子数大大降低,宏...
    07-20
  • 纳米微粒奇异的磁特性
    纳米粒子的特殊磁学性质主要表现在它具有超顺磁性或高的矫顽力上。20nm的纯铁粒子的矫顽力比大块铁大1000倍,而当粒子尺寸小到一定的临界值(6nm)时,矫顽力为零,表现为超顺磁状态。超微粒子具有高矫顽力的性质,已作...
    07-20
  • 纳米复合陶瓷的烧结温度降低
    纳米复合陶瓷的烧结温度降低纳米微粒尺寸小、表面能高,压成块后的界面具有高能量,在烧结中高的界面能成为原子运动的驱动力,有利于界面中的孔洞收缩,因此,在较低的温度下烧结就能达到致密化的目的,即烧...
    07-20
  • 纳米微粒的熔点降低
    纳米微粒的熔点降低由于纳米粒子的尺寸小、表面能高、比表面原子数多、表面原子近邻配位不全、纳米微粒的活性大以及纳米微粒体积远小于大块材料,因此纳米粒子熔化时所增加的内能小得多,这就使得纳...
    07-20
  • 纳米材料特殊的热学性质
    (1)纳米微粒的熔点降低由于纳米粒子的尺寸小、表面能高、比表面原子数多、表面原子近邻配位不全、纳米微粒的活性大以及纳米微粒体积远小于大块材料,因此纳米粒子熔化时所增加的内能小得多,这就使得纳...
    07-20