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 当前位置:首页-> 备课参考 -> 高二物理 -> 高二上学期 -> 第十一章 分子热运动 能量守恒

第一节 物体是由大量分子组成的  

作者:未知来源:中央电教馆时间:2006/4/5 10:03:01阅读:nyq
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阿伏加德罗生平

  意大利物理学家、化学家.1776年8月9日生于都灵的一个贵族家庭.1792年入都灵大学学习法学,1796年获法学博士,以后从事律师工作.1800—1805年又专门攻读数学和物理学,尔后主要从事物理学、化学研究.1803年他发表了第一篇科学论文.1809年任韦尔切利学院自然哲学教授.1811年被选为都灵科学院院士.
  阿伏加德罗毕生致力子原子一分子学说的研究,1811年,他发表了题为《原子相对质量的测定方法及原子进入化合物时数目之比的测定》的论文.他以盖·吕萨克气体化合体积比实验为基础,进行了合理的假设和推理,首先引人了“分子”概念,并把它与原子概念相区别,指出原子是参加化学反应的最小粒子,分子是能独立存在的最小粒子.单质的分子是由相同元素的原子组成的,化合物的分子则由不同元素的原子所组成.文中明确指出:“必须承认,气态物质的体积和组成气态物质的简单分子或复合分子的数目之间也存在着非常简单的关系.把它们联系起来的一个、甚至是唯一容许的假设,是相同体积中所有气体的分子数目相等”.这样就可以使气体的原子量、分子量以及分子组成的测定与物理上、化学上已获得的定律完全一致.阿伏加德罗的这一假说,后来被称为阿伏加德罗定律.
  阿伏加德罗还根据他的这条定律详细研究了测定分子量和原子量的方法,但他的方法长期不为人们所接受,这是由于当时科学界还不能区分分子和原子,分子假说很难被人理解,再加上当时的化学权威们拒绝接受分子假说的观点,致使他的假说默默无闻地被搁置了半个世纪之久,这无疑是科学史上的一大遗憾.直到1860年,意大利化学家坎尼扎罗在一次国际化学会议上慷慨陈词,声言他的本国人阿伏加德罗在半个世纪以前已经解决了确定原子量的问题.坎尼扎罗以充分的论据、清晰的条理、易懂的方法,很快使大多数化学家相信阿伏加德罗的学说是普遍正确的.但这时阿伏加德罗已经在几年前默默地死去了,没能亲眼看到自己学说的胜利.
  阿伏加德罗是第一个认识到物质由分子组成、分子由原子组成的人.他的分子假说奠定了原子——分子论的基础,推动了物理学、化学的发展,对近代科学产生了深远的影响.他的四卷著作《有重量的物体的物理学》(1837—1841年)是第一部关于分子物理学的教程.

1856年7月9日阿伏加德罗在都灵逝世.

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纳米技术简介

  纳米技术包含下列四个主要方面
  第一方面是纳米材料(或称超微粒子,尺度小于100nm的粒子),包括材料的制备和表征.在纳米尺度下,物质中电子的波动性以及原子的相互作用将受到尺寸大小的影响.如能得到纳米尺度的结构,就可能在不改变物质化学成分的情况下控制材料的基本性质,如熔点、磁性、电容甚至颜色等.纳米材料具有异乎寻常的性能.用超微粒子烧成的陶瓷,硬度可以更高,但不脆裂;无机超微粒子加入到橡胶中后,将粘在聚合物分子的端点上,由此做成的轮胎将大大减少磨损、延长寿命.
  第二方面是纳米动力学(nanodynamics),主要是微机械和微电机,或总称为微型电动机械系统(MEMS).这主要用于有传动机械的微型传感器和执行器、光纤通讯系统、特种电子设备、医疗和诊断仪器等. MEMS用的是一种类似于集成电路设计和制造的新工艺.特点是部件很小,刻蚀的深度往往要求数百微米,而宽度误差只允许万分之一,这种工艺还可用于制作转子直径为400μm的三相电动机,用空气作轴承,转速可达106rad/min—l07rad/min,调向时间小于1μs,用于超快速离心机或陀螺仪等.这方面的研究还要相应地检测准原子尺度的微变形和微摩擦等.虽然此研究目前尚未真正进人纳米尺度,但有很大的潜在科学价值和经济价值.
  第三方面是纳米生物学和纳米药物学.有了纳米技术,可以研究生物分子之间的相互作用,研究磷脂、脂肪酸双层平面生物膜和DNA的精细结构等,还可用自组装方法在细胞内放入零件或组件构成新的材料.新的药物,即使是微米粒子的细粉,也大约有半数不溶于水,但如粒子为纳米尺度(即超微粒子),则可溶于水.
  第四方面是纳米电子学(nanoelectronics),包括基于量子效应的纳米电子器件、纳米结构的光性质与电性质、纳米电子材料的表征以及原子操纵和原子组装等.
  当前电子技术的发展趋势要求器件和系统更小、更快、更冷.“更小”是指器件和电路的尺寸更小,对集成电路来说就是集成度更高;“更快”是指响应速度更快;“更冷”是指单个器件的功耗要更小,否则很多器件堆积在一起时,既耗能源,又造成温升.但是,“更小”并非没有限度.以硅集成电路而言,国际上目前已做出的最小线宽是0.13μm(130 nm).线宽如果小于0.1μm(100 nm),则量子效应就要显现出来,常用的电路设计方法就不再适用,常用技术也可能会很快达到它们的极限,因此需要迅速更新.这就形成了一个被称为“纳米电子器件”的新领域.
  所有的纳米电子器件都将具有更小、更快、更冷的特点.可能的早期突破,是在超高密度存贮器、超灵敏传感器、医疗诊断用元件、数码信息的高速输入和输出以及平板显示器用的微小电子源阵列等方面.中期目标则为1012位存贮器及1012次/秒的运算器、共振隧道器件以及实时语音识别系统、自主决策系统、虚拟实感训练系统等.
  解决纳米电子器件的思路目前可分为两种类型.一种是制备最小线宽为50 nm左右的集成电路,大体上仍延用目前的基本设计制造和测试的思想,但完全不能使用目前常用的光刻、搀杂等集成电路工艺.在材料方面也要进行新的准备,除了需要半导体作为功能材料外,还需要纳米尺寸的导体和介质,细分之要有高阻、低阻,高介电常数、低介电常数,高反射率、低反射率等等区别.它们大多也不能用常规的方法制备.
  另一种是与经典集成电路完全不同的、利用量子效应构成的全新的量子结构系统(简称“量子器件”).目前已在试验各种可能的器件模式,如量子点(零维)、量子线(一维)、量子阱(二维)、单电子晶体管、单原子开关等.所用的技术除在线实时控制的分子束外廷(MBE)外,还包括纳米级的刻蚀技术、掺杂元素的定位技术以及寻找更高结构分辨率的成像和分析技术.以上两种方案,都需要用扫描隧道显微镜作为观察和加工的工具.
  (3)纳米技术的应用前景
  纳米技术不纯粹是材料科学的问题,获益的也不仅仅局限在材料科学方面,下列各个领域将因纳米技术的发展而得益.
  电子和通讯: 如用纳米薄层和纳米点记录的全媒体存储器、平板显示器和其他全频道通讯工程和计算机用的器件等.对此,美国军方提出的初期指标是:在室温下,比现有的器件运算速度快10~100倍,信息存贮密度大5~100倍,能耗小50倍.将来则要求存贮密度和运算速度都要比现在大或快3——6个数量级,且廉价而节能.
  纳米医疗:如新的纳米结构药物、基因和药物的传送系统(可到达身体的指定部位)、有生物相容性的器官和血液代用品、家用早期病情自诊系统、生物传感器、骨头和组织的自生长材料.
  化学和材料:如催化剂(提高化工厂燃烧效率,减少汽车的污染)、超硬但不脆裂的钻头及切削工具、用于真空封接和润滑的智能磁性液体、化学或生物载体的探测器和解毒剂等.
  能源:这方面的应用有新型电他、使用人工光合作用的清洁能源、量子阱式太阳能电池、氢燃料的安全贮存等等.
  制造工业:主要用于微细加工(基于新的显微镜和测量仪器)、新的操纵原子的工具和方法、掺有纳米粒子的块状材料和使用纳米粒子的化学、机械磨削等.
  飞机和汽车:如由纳米粒子加强的轻质材料、由纳米粒子加强的轮胎(耐磨且可直接再生)、无须洗涤的外壳油漆、廉价的不燃塑料以及有自修补功能的涂层和纤维等.
  航天:如轻型航天器、经济的能量发生器和控制器以及微型机器人等方面的应用.
  环境保护:主要用于工业废料污水处理、制备廉价的海水除盐膜等.特别指出,“从原子和分子做起的”由小变大(bottom-up)的工艺(与现有从大块材料开始的制造工艺不同)因无切削、无化学处理,可以减少材料消耗和环境污染.





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原子的观测与操纵

  纳米(nanometer)是长度单位,就是10-9m.纳米科技的研究对象结构尺寸在l nm100 nm范围内,这远小于常规材料中基本颗粒的直径.要在这个尺度上进行观测,就要用到扫描隧道显微镜.
  扫描隧道显微镜(Scanning Tunnelzng MicroscopeSTM)20世纪80年代初发展起来的一种显微镜,其分辨本领是目前各种显微镜中最高的:横向分辨本领为0.1nm0.2nm,深度分辨本领为0.01nm .它的高分辨本领可以清晰地展示直径大约为10-10m尺度的单个原子(或分子),使得人类实现了直接看到微小的原子的理想.
  扫描隧道显微镜的工作原理与通常光学显微放大的原理截然不同.它是应用量子力学中的“隧道效应”来观察物质的原子(分子)的.
  我们知道,当两个导体之间有一个绝缘体时,如果在这两个导体之间加一定的电压,一般是不会形成电流的.这是因为导体中的自由电子不能穿过绝缘体运动到另一个导体上,也就是在两个导体之间存在势垒.经典物理学认为,只有电压增大到能把绝缘层击穿,也就是势垒被击穿时,电子才会通过绝缘体.
  量子力学认为,微观粒子在空间的运动是按一定的几率密度分布的.根据量子力学的计算知道,如果势垒厚度非常小,小到只有几个10-10m时,电子可能穿过势垒,即从势垒的这边到达势垒的另一边,形成电流.也就是说,在势垒相当窄的情况下,电子可能在势垒上打通一条道路,穿过势垒到达势垒的另一侧,形成电流在势垒相当窄的情况下电子能穿过势垒的现象,在量子力学中叫做隧道效应,这样形成的电流叫做隧道电流.隧道电流的强度对探测针尖与样品表面之间的距离Z非常敏感,这个距离每减小l×10-10m,隧道电流就增加一个数量级.也就是说,当探测针尖与样品靠得很近时,在探测针尖与被测样品之间的绝缘层中能形成隧道电流而且绝缘层越薄势垒越小,形成隧道电流的机会越多;否则形成隧道电流的机会少.用扫描隧道显微镜探测时得到的隧道电流的大小,可以直接反映样品表面的凸凹情况,所以记录了隧道电流的大小,也就记录了样品表面的情况.

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