نانومواد بر حسب ابعادی از آنها که در مقیاس نانو قرار دارد به چهار دسته نانومواد صفر بعدی، یک بعدی، دو بعدی و نانومواد حجیم سه بعدی تقسیم بندی می شوند که با روش های بالا به پایین یا پایین به بالا می توان آنها را تولید کرد. نانومواد به دلیل اندازه بسیار کوچک خود، خواص ویژه و بعضاً متفاوت با دیگر مواد معمولی را از خود نشان می دهند. در این مقاله به بررسی خواص های مختلف نانوساختارهای صفر بعدی پرداخته خواهد شد.
طبقه بندی نانومواد براساس ابعاد آن ها
نانومواد با توجه به اندازه ی ابعادشان در راستای محورهای مختصات به سه گروه تقسیم می شوند:
نانومواد تک بعدی: این گروه شامل موادی هستند که یک بعد آن ها بین 1 تا 100 نانومتر است. نمونه ای از این مواد، نانو لایه ها و فیلم های نازک هستند که ضخامت آن ها در مقیاس نانومتری است.
نانومواد دوبعدی: موادی که دو بعد آن ها بین 1 تا 100 نانومتر است. نانومواد دوبعدی نامیده می شوند. نانولوله های کربنی از جمله نانومواد دو بعدی هستند که سطح مقطع آن ها در ابعاد نانومتری است.
نانومواد سه بعدی: این مواد در سه بعد، ابعادی بین 1 تا 100 نانومتر دارند. نانو ذرات از جمله موادی هستند که در این گروه قرار می گیرند.
تجمعی از واحدهای سازنده (اتم و یا مولکول) با اندازهای بین 1 تا 100 نانومتر را نانوذرات میگویند. از لحاظ تعداد اتم، معمولا ذراتی که بین 10 تا 106 اتم دارند را نانوذرات میگویند. ذراتی که بین 1 تا 10 اتم دارند، معمولا مولکولها هستند. البته در بعضی موارد مخصوصا در مورد مولکولهای زیستی، مولکولهایی نیز پیدا میشود که تا 25 اتم نیز دارند.
به طور کلی با تغییر اندازه نانوذرات در محدوده 1 تا 100 نانومتر، نسبت سطح به حجم و فاصله ترازهای انرژی تغییر میکند. این دو متغیر عامل بسیاری از تغییر خواص و ویژگیها میباشند. به عبارت دیگر با کنترل اندازه نانوذرات میتوان خواص آنها را کنترل کرد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در بحث خواص و کاربردها بررسی میشود.
خواص و ویژگیهای نانوذرات به طور کلی به جنس و اندازه آنها بستگی دارد و کاربردهای بسیار زیادی در صنایع گوناگون دارند که بررسی همه آنها امکانپذیر نمیباشد. همه خواص و ویژگیهایی که در نانوذرات ایجاد میشود را میتوان با دو عامل افزایش سطح نسبت به حجم و گسسته شدن ترازهای انرژی توجیه کرد. در ادامه به برخی از آنها به صورت خلاصه اشاره میشود.
خواص نوری
به طور کلی وقتی نور به یک اتم برخورد میکند، ممکن است جذب، بازتاب و یا عبور کند. در صورتی که انرژی فوتون نور (امواج الکترومغناطیس) فرودی (فوتون ذرات تشکیل دهنده امواج الکترومغناطیس میباشد. انرژی فوتون نور برابر با E=hf است. در این رابطه h ثابت پلانک و f فرکانس موج فرودی است و مقدار ثابت پلانک Js 6. 63×10-34 میباشد. )، برابر با فاصله بین ترازهای انرژی اتم باشد، الکترونهای موجود در ترازهای انرژی اتم، انرژی نور را جذب و به ترازهای انرژی بالاتر برانگیخته میشوند. در سمت چپ شکل 2 برانگیختگی الکترونها در اتم نشان داده شده است.
در این صفحه تعداد 577 مقاله تخصصی درباره نانومواد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانومواد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: نانومواد ; Nanomaterial; Nanoparticle; Ni catalyst; Supported catalysts; Chemisorption; Temperature programmed desorption; Metal surface area; Metal dispersion;