PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ wykład 5 METODY OTRZYMANIA MONOKRYSZTAŁÓW NANOTECHNOLOGIA



Podobne dokumenty
PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ wykład 6 METODY OTRZYMANIA MONOKRYSZTAŁÓW NANOTECHNOLOGIA

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowania. Adriana Zaleska-Medynska. Wykład 1

Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

Wstęp. 1 Historia nanotechnologii. 2 Nanotechnologia a organizmy żywe

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

zasięg koherencji dla warstw nadprzewodzących długość fali de Broglie a w przypadku warstw dielektrycznych.

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 07/17

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA MONOKRYSZTAŁÓW

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Wymagania programowe na poszczególne oceny. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Ocena dostateczna [1 + 2]

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

(zwane również sensorami)

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Samopropagująca synteza spaleniowa

Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Pracownia. Cwiczenie 23

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

Różne dziwne przewodniki

PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ. Analiza wagowa

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

CHEMIA - wymagania edukacyjne

Konsolidacja Nanoproszków I - Formowanie. Zastosowanie Nanoproszków. Konsolidacja. Konsolidacja Nanoproszków - Formowanie

Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Podstawy technologii monokryształów

Tematy i zakres treści z chemii - zakres rozszerzony, dla klas 2 LO2 i 3 TZA/archt. kraj.

KARTA KURSU. Chemia fizyczna I. Physical Chemistry I

Analiza strukturalna materiałów Ćwiczenie 4

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wykład VI: Proszki, włókna, warstwy. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Teoria pasmowa ciał stałych

Materiałoznawstwo optyczne KRYSZTAŁY

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

ROZTWORY. Mieszaniny heterogeniczne homogeniczne Roztwory - jednorodne mieszaniny dwóch lub wi cej składników gazowe ciekłe stałe

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 2013/2014

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ]

Chemia ogólna nieorganiczna Wykład XII Kinetyka i statyka chemiczna

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

30/01/2018. Wykład VI: Proszki, włókna, warstwy. Nauka o Materiałach. Treść wykładu:

NOWOCZESNE METODY POWLEKANIA NA SUCHO. opracował GRZEGORZ BUOKO

Chemia. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas II gimnazjum

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

Księgarnia PWN: R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan (red.) - Nanotechnologie

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 23/11

Kondensacyjna metoda syntezy nanocząstek i nanoproszów

Warunek stabilności zarodka. Krystalizacja zachodzi w kilku etapach. Etapy procesu krystalizacji:

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RBM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Elektronika z plastyku

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNENE Z CHEMII W KLASIE II GIMNAZJUM

Woda. Najpospolitsza czy najbardziej niezwykła substancja Świata?

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Transkrypt:

PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ wykład 5 METODY OTRZYMANIA MONOKRYSZTAŁÓW NANOTECHNOLOGIA

Monokryształy metody otrzymywania Metoda Czochralskiego Metoda Bridgmana-Stockbargera Metoda powolnego ochładzania roztworu Metoda hydrotermalna Metoda sublimacji

Metoda Czochralskiego

Metoda Czochralskiego Szybkość wzrostu monokryształu 1 40 mm/h. Podstawowa metoda otrzymywania półprzewodnikowych monokryształów krzemu Si, germanu Ge. 4

Metoda Bridgmana-Stockbargera oparta na stopniowym schładzaniu wcześniej stopionej masy krystalizowanego materiału. 5

Metoda Bridgmana-Stockbargera

Metoda topienia strefowego

Produkcja monokryształów kwarcu metodą hydrotermalną Transport chemiczny w nadkrytycznym wodnym roztworze NaOH (H 2 O : T K =374 o C, p K = 217,7 atm) Wykorzystanie zależności rozpuszczalności materiału od ciśnienia Proces ten wymaga wysokich ciśnień zastosowanie autoklawów zarodek kryształ 380 o C np. Wzrost monokryształów kwarcu 1500 bar, temperatura: 400 380 o C ~ kwarc rozpuszczany jest w dolnej, ogrzanej i zalkalizowanej części autoklawu drobnoziarnisty kwarc 400 o C ~ nasycony roztwór wędruje ku górze, gdzie w chłodniejsze strefie następuje wzrost kryształu 8

Nanomateriały i nanotechnologie są interdyscyplinarnymi dziedzinami nauki i techniki, które łączą w sobie wybrane obszary fizyki ciała stałego, chemii, materiałoznawstwa oraz biologii molekularnej. There's Plenty Room at the Bottom (w wolnym tłumaczeniu Dużo zmieści się u podstaw lub Tam na dole jest jeszcze dużo miejsca) Rozpoczynając od wyobrażenia sobie, co trzeba zrobić by zmieścić 24- tomową Encyklopedię Britannikę na łebku od szpilki, Feynman przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym

There's Plenty Room at the Bottom Richard P. Feynman ustanowił dwie nagrody: Za wykonanie silnika mieszczącego się w sześcianie o boku nie większym niż 1/64 cala. Wypłacenie pierwszej nagrody było dla Feynmana rozczarowaniem, ponieważ wyobrażał sobie, że osiągnięcie postawionych przez niego celów będzie wymagało dokonania się przełomu technologicznego. Nie docenił jednak możliwości współczesnej mikroelektroniki, bo nagroda została zdobyta przez 35-letniego inżyniera Williama H. McLellana już w roku 1960. Jego silnik ważył 250 mikrogramów i miał moc 1 mw Za zmniejszenie strony z książki do rozmiaru w skali 1/25 000. Strona taka mogłaby być przeczytana tylko mikroskopem elektronowym. W 1985 na Uniwersytecie Stanford Thomas Newman odtworzył pierwszy akapit Opowieści o dwóch miastach Karola Dickensa w zadanej przez Feynmana skali, wykorzystując w tym celu wiązki elektronowe.

Ze zmniejszaniem rozmiarów rośnie względna liczba atomów znajdujących się na powierzchni lub granicy międzyfazowej. Atomy te wykazują inne właściwości niż atomy znajdujące się wewnątrz cząstki, co wpływa na wyższą aktywność nanomateriałów w porównaniu do materiałów klasycznych

Gdy rozmiar cząstek zbliża się do nanometra, materiały wykazują nowe, unikalne właściwości magnetyczne, elektryczne, optyczne i katalityczne, zachowując jednocześnie właściwości fizykochemiczne charakterystyczne dla skali makro.

Metody otrzymywania nanocząstek Top-down Z litego materiału do nanocząstek Bottom-up Z cząsteczek prekursora poprzez proces agregacji do nanocząstek

Metody otrzymywania nanocząstek

Top-down Mielenie: Gruboziarnisty materiał w formie proszku jest rozdrabniany między dwoma obracającymi się żarnami ze stali lub węglika wolframu. Proces odbywa się bez dostępu powietrza. Duże odkształcenie plastyczne prowadzi do powstania nanostruktury. Technika wykorzystywana na dużą skalę.

Top-down Obróbka wytwarzanie obiektów trójwymiarowych: Wykorzystanie zogniskowanej wiązki jonów Wykorzystanie laserów dużej mocy. Stosowana dla związków nieorganicznych

Bottom-up methods Osadzanie z fazy gazowej Fizyczne osadzanie z fazy gazowej Chemiczne osadzanie z fazy gazowej Metoda zol-żel Osadzanie elektrochemiczne Chemiczna redukcja Metoda mikroemulsyjna

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) Substancje proszkowe lub nanokrystaliczne są otrzymywane z reagentów w fazie gazowej (mogą być osadzane w postaci cienkiego filmu pojedynczych kryształów) Lotne związki są ogrzewane celem wytworzenia par, mieszane i transportowane z wykorzystaniem gazu nośnego do substratu, krystalizują na powierzchni substratu Przykład: otrzymywanie półprzewodników (arseno-gal) AsCl 3 + Ga + 3/2 H 2 GaAs + 3HCl

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) CVD jest metodą chemiczną pozwalającą na otrzymywanie materiałów stałych o dużej czystości Proces wykorzystywany do wytwarzania cienkich filmów półprzewodników W typowym procesie CVD, substrat jest eksponowany na działanie jednego lub więcej lotnych prekursorów, które reagują i/lub ulegają dekompozycji na powierzchni substratu powodując powstawanie odpowiednich produktów Powstające lotne produkty pośrednie są usuwane za pomocą gazu nośnego

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD)

Fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) Metoda osadzania cienkich filmów poprzez kondensację par związków na powierzchni substratu Proces osadzania jest procesem czysto fizycznym

PVD versus CVD

Bottom-up methods Metody osadzania z fazy gazowej do tworzenia cienkich filmów, układów wielowarstwowych, nanorurek, nanoprętów lub cząstek o wielkości nanometrycznej Osadzanie fizyczne (PVD) materiał stały przechodzi w gaz, następuje jego chłodzenie i zachodzi osadzanie na podłożu Osadzanie chemiczne (CVD) osadzanie na podłożu produktów reakcji w temperaturze od 500-1000 o C substancji będących w fazie gazowej; sposobem tego osadzania jest piroliza aerozoli w reaktorze przepływowym.

Bottom-up methods Metody strąceniowe (z fazy ciekłej) Wytrącanie z roztworu cząstek o wielkości nanometrycznej Koloidy srebra Metody proste i niedrogie. Wykorzystywane do produkcji nanokryształów metali i półprzewodników. Układy koloidalne ulegają proces starzenia, czyli wzrostu wielkości otrzymywanych nanocząstek w wyniku procesu agregacji, zachodzącego podczas dłuższego przechowywania koloidów

Bottom-up methods Metoda zol-żel - otrzymywanie nieorganicznych tlenków z użyciem prekursorów, którymi są alkoholany metali lub wodne roztwory koloidalne tlenków Przejście układu z homogenicznego roztworu substratów (zolu) w nieskończony trójwymiarowy polimer (żel) na drodze hydrolizy i kondensacji Ti OR + H 2 O Ti OH + ROH, gdzie R = CH 3, C 2 H 5 Ti(OCH(CH 3 ) 2 ) 4 + 2 H 2 O TiO 2 + 4 (CH 3 ) 2 CHOH Żel poddaje się procesowi suszenia, w czasie którego następuje usunięcie rozpuszczalnika, a następnie procesowi kalcynacji w celu uzyskania fazy krystalicznej oraz usunięcia pozostałości substancji organicznych. Otrzymane nanocząstki wykorzystywane są do budowy filtrów, membran lub jako fotokatalizatory w procesach degradacji zanieczyszczeń organicznych. Żele mogą być także rozpraszane na powierzchni podłoża lub nakładane w postaci warstw stosowanych później w urządzeniach elektronicznych.

Bottom-up methods Metody elektrochemiczne - osadzanie elektrolityczne na przewodzącym podłożu w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy elektrolitami pod wpływem przyłożonego napięcia, do zajścia procesu potrzebne jest przewodzące podłoże, szybkość osadzania kontroluje się przez zmianę prądu. Otrzymane w wyniku elektrolitycznego osadzania proszki metali charakteryzują się wysoką czystością Tania metoda Prowadzona w niskich temperaturach Wykorzystywana do produkcji materiałów wielowarstwowych

Otrzymywanie nanorurek TiO 2 metodą utleniania anodowego

TiO 2 Nanotubes

TiO 2 Nanotubes

Bottom-up methods Metody kontrolowanego wzrostu nanostruktur Metody mikroemulsyjne - każda kropla stanowi nanoreaktor, w którym mogą zachodzić reakcje w fazie wodnej, w odpowiednim dla kontrolowanego procesu nukleacji i wzrostu cząstek środowisku.

Mieszanie dwóch mikroemulsji zawierających reagenty

Jedna mikroemulsja + reagent w fazie ciekłej lub gazowej

Mechanizm tworzenie nanocząstek w mikroemulsji 1. Koalescencja kropel wody w zderzających się micelach 2. Reakcja chemiczna pomiędzy substratami rozpuszczonymi w wodzie 3. Nukleacja 4. Wzrost nanocząstek wewnątrz miceli Hydrocarbon-water-AOT system

Zastosowanie nanocząstek srebra hygenical products wallpaper polyethylene thin films for storage of food products child s-play electronic equipment washing machine, fridge) paints

Bibliografia: Hsin-Hung Ou, Shang-Lien Lo, Separation and Purification Technology 58 (2007) 179 191. S. Zhang, W. Li, Z. Jin, J. Yang, J. Zhang, Z. Du, Z. Zhang, Study on ESR and inter-related properties of vacumm-dehydrated nanotube titanic acid, J. Solid State Chem. 11 (2004) 1365 1371. Q. Chen,W.Z. Zhou, G.H. Du, L.M. Peng, Tritanate nanotubes made via a single alkali treatment, Adv. Mater. 14 (2002) 1208 1211. H.Li, Y.Sheng, H.Zhang, J.Xue, K.Zheng, Q. Huo, H. Zou. Powder Technology 212 (2011) 372 377. H.Wanga, S. Zhoua, L.Xiaoa, Y. Wanga, Y. Liua, Z. Wu. Catalysis Today 175 (2011) 202 208. X.Li, H. Liu, D. Luo, J. Li, Y.Huang, H. Li, Y. Fang, Y. Xu, L.Zhu. Chemical Engineering Journal (2011).