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基于柯肯达尔效应的空心球制备(哈工大传输原理课程论文)汇编.pdfVIP

基于柯肯达尔效应的空心球制备(哈工大传输原理课程论文)汇编.pdf

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博观而约取,厚积而薄发。——苏轼

基于柯肯达尔效应的空心球制备

摘要:介孔空心结构纳米材料与实心纳米颗粒相比具有更低的密度、更大的比表面积、更多

元的功能调节维度(光、电、热、磁等)和更灵活的应用方式。故有非常广泛的使用空间,而

空心球制备方法有很多,本文结合传输原理传质部分内容以及柯肯达尔效应进行原理分析,

应用举例以及改进方法等方面阐述。

关键词:空心球柯肯达尔效应扩散

1空心材料优点

介孔空心结构纳米材料与实心纳米颗粒相比具有更低的密度、更大的比表面

积、更多元的功能调节维度(光、电、热、磁等)和更灵活的应用方式。如:中空

结构的微/纳米催化剂可以有效增加其在催化反应中的活性位点数;通过改变微/

纳米介孔空心结构的组分、形貌、尺寸、壳壁厚度、孔隙率、孔的位置和孔内壁

的特性等因素可以实现对其光、热、电、磁和催化等物化性能的调节;将难溶的

功能活性成分担载在介孔空心的微/纳米结构的孔隙中,可以提高难溶物质的溶

解度;将特异性药物担载在介孔空心微/纳米结构的孔隙中,为药物的缓释和可

控释放提供了可能;将介孔空心微/纳米结构作为“纳米反应器”利用其量子限

域效应和特殊的反应微环境,能得到特殊的反应结果。因此,具有介孔空心结构

的纳米粒子为纳米材料的功能化提供了广阔的空间。

2扩散及柯肯达尔效应简介

空位空位机机制制适适用于用于置换置换式式固溶体固溶体的扩散的扩散在置换式固溶体(或纯金属)中,由于原

子的尺寸相差不大,因此因此很很难难进行间进行间隙隙扩散扩散晶体中结点并非完全被原子所占据,

存存在在一定一定的空位的空位而且空位的数量随温度的升高而增加,在一定的温度下对应着

一定一定的空位的空位浓浓度度也就是说也就是说在在一定一定的的温温度度下存下存在在一定浓一定浓度空位的度空位的晶体才是稳定晶体才是稳定的的

依靠依靠空位的空位的移动移动而进行的扩散而进行的扩散机机制制称为称为空位扩散空位扩散机机制制其扩散过程是这样进行

的,与空位相邻原子,由于热振动而可能脱离原来位置而到空位中去,占据了点

阵阵中的空位,而原中的空位,而原来来原原子所处子所处位位置就成为置就成为空位空位这种过程不断进行,就发生了扩

散散

在空位扩散时,扩散原子跳入空位,此时所需的能量不大,但每次跳动必须

有空位移动与之配合,即原子进入相邻空位实现一次跳动之后,必须等到一个新

博观而约取,厚积而薄发。——苏轼

的空位移动到它的邻位,才能实现第二次跳动的空位移动到它的邻位,才能实现第二次跳动因此实现空位扩散,必须同时具

备两个条件:(l)扩散原子近旁存在空位;(2)近邻空位的扩散原子具有可以超过

能垒的自由能石可见,空位扩散机制的扩散主要是通过空位的迁移来实现扩散,

它的扩散激活能由原子跳动激活能与空位形成能两部分组成它的扩散激活能由原子跳动激活能与空位形成能两部分组成

柯肯达尔效应最初是金属学中的概念。1947年柯肯达尔(Kirkendall)等用实验

证实了一种在置换型固相扩散偶中不等量相互扩散的现象。1947年,年,

Kirkendall做了一个扩散退火试验。他将一块黄铜(Cu70%/Zn30%)放在铜盒内

并用钼丝包扎,钼丝不参加扩散。经过高温长时退火后,钼丝变短了。这表明黄

铜中的中的Zn原子通过界面向外扩散,铜盒中原子通过界面向外扩散,铜盒中

Cu原子向黄铜内扩散,二者构成了置换式固溶体。由于二者扩散速度的不同,

Zn原子的流出量大原子的流出量大于Cu原子的流入量,即原子的流入量,即

DZnDCu。正是二者的扩散系数不同,才使钼丝向内移动。此时的扩散系数D

应为应为互扩散系数,考虑二个组元之间的交互作用影响。由两个组元之间的原

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