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CEM Discover 微波合成技术为纳米材料科学的应用

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纳米科学研究已经发展多年了, 目前仍然是较新的科技领域. 随着该领域的不断发展, 纳米材料应用非常广泛,其中包括显示装置,电伏装置,固态照明及生物医学方面的应用在纳米材料的合成过程中,其中一个难题就是控制晶体生长的热动力学参数,关键就在于把握好成核理论现在研究者可以透过微波能量的应用,溶剂和反应物的选择,从原子水平控制结晶成长过程

微波能量可以均匀的把热能分布在分子上,更重要的是,微波可以迅速的对反应物加热 因为化学反应的热量控制会直接影响到结晶成长,所以微波的瞬时加热及瞬时停止特性使研究员能够更直接地掌握结晶的成长速度因为微波本身的特性,利用微波能量合成纳米材料是非常有效的方法

Strouse: 从材料合成的角度看来, 我们首先意识到的就是单单是合成纳米材料是不足够的;我们要合成出企业能够加以利用的这样的一个水平的纳米材料透过利用微波方法来有效控制结晶增长和质量为这一类材质的合成和应用取得革命性的突破纳米科学虽然已经发展了许多年了,可是由于合成方法的局限性,过往的纳米材料和其合成都局限于学术研究层面如何去合成一克的材料? 如何去合成一公斤的材料? 如何以环保和负责任的方式去合成这些材料? 如何Z有效地去合成材料而减低废料和溶剂损耗? 这些都是我们研发新的高通量的合成方法时要面对的问题而事实上,我们和Mitsubishi Chemical Corporation 在固态荧光粉上展开合作,希望研发出一套利用微波化学来促进纳米材料合成的方法

Interviewer: 固相荧光粉是什么?

Strouse: 固相荧光粉为传统的荧光灯提供了新的物料选择很多人还没意识到其实每个荧光灯灯泡都含2-25 毫克的汞在随便一个房间里头可能就有几百毫克的汞,而这确实是值得可怕的一件事,尤其是对儿童 日本和欧洲致力减少灯泡里的汞含量,而为了减少重金属废料,重金属的使用也相应大大减少美国在这方面也是紧随其后 Mitsubishi 带着他们面对的问题来到我这里他们告诉我他们想合成一种和传统灯相似却不含汞的固相发光灯我们给予他们的回答:拥有特定光性质的高量子效率的纳米材料我们不但开发了合成的化学,而且我们也开发了利用微波技术来合成纳米材料的方法,而我们选择非微波吸收性的溶剂以达到更有效的反应物加热选择非吸收性的溶剂的背后原因就是因为它作为调控结晶成长的手段. 因为我们想要的是能够更快的把反应物加热而更快的把它降温,而这恰恰是微波技术能够为我们提供的

Interviewer: 微波能量对这一类的化学反应到底有什么好处?

Strouse: 从化学角度,工业科学角度一个典型的纳米材料合成反应就好像要引爆一样,存在巨大的危险 性一个纳米合成反应需要在有机溶剂,比如说磷化氢里进行,330 摄氏度的温度并且注入不同的中间体结果就是存在巨大的材料分布差异和极为困难的参数控制在利用微波合成方法时,我们可以透过控制微波功率和微波输出时间来直接控制纳米结晶的成长过程 把反应物放入微波腔,原本需要数小时甚至是几天时间的化学反应,现在几分钟就可以做到了与此同时我们也达到了环保节能的目的,减少了能耗也减少了废料在选择前体反应物时我们也可以选择较温和的因为微波能够给予足够能量; 瞬时的成核,瞬时的结晶成长微波合成带给我们的是前所未有的对材料质量控制能力

为什么要用微波? 如果要合成高质量的材料,成核过程至为关键 成核过程的关键就是控制刚开始形成的颗粒的大小几个方面会影响到这个过程的质量 反应温度可以达到多高,能在多长时间内达到反应温度?化学反应物里的能量分布能有多均匀?温度梯度到底是怎样?而微波化学在这些方面都拥有独特有点微波可以把物质加热反应物的温度梯度问题不存在因为微波是直接把能量传到反应物上那么还有什么? Z重要的就是聚焦的单模微波能量足够可以把反应物温度提升到300 摄氏度这和家用的多模微波炉可是大相径庭 一般的微波炉是不能够用于合成纳米材料的我们在和CEM 合作前也曾经尝试过许多微波合成仪我们的突破便是发现如何利用微波来控制纳米结晶的成长,利用非传统的溶剂,比如说乙烷和辛烷来有效控制成长,因为这些烷烃不吸收微波而只有反应物吸收微波 CEM Discover 环形聚焦单模微波合成系统
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