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纳米粒子表面的大量空悬、不饱和键导致的高能量、不稳定性,使得颗粒之间极易自发形成团聚,限制了众多纳米特性的发挥。本文以银纳米颗粒的团聚体为研究对象,通过分子动力学模拟其熔化行为,采用势能-温度法获得熔点。结果表明,由于团聚,颗粒间形成了"颈部"结构,导致颗粒比表面积降低,进而引起熔点升高;相较于大颗粒团聚,极小颗粒间容易聚合成一个近似立方整体,有可能获得更高的熔点。通过X射线衍射及透射电镜对银纳米粉末进行表征,验证了团聚体的存在。采用热重-差式综合热分析仪对粉体的熔点进行了测量,与模拟结果吻合较好。 相似文献
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以2,5-二(4-羟基苯基)-1,3,4-噁二唑为中心基团,亚甲氧基(CH2O)为桥键,烷基(m=3,5,6,7,8,9,10)为末端基团合成了一系列新型弯曲型液晶化合物.通过IR,1H NMR,13C NMR和MS对其结构进行鉴定,经差热扫描仪(DSC)和偏光显微镜(POM)测定其液晶相态.结果表明,目标化合物6a~6g的分子结构正确,其熔点较结构相当的酯类液晶化合物低,除6c外,其它化合物熔点均在100℃以下,都呈现液晶相态,且化合物6d~6g的相态温度范围较宽,并呈现奇偶效应. 相似文献
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采用分子动力学方法模拟了半径从0.3–1.3 nm变化的小尺寸铝纳米团簇的熔化、凝固行为. 基于势能-温度曲线、热容-温度曲线分析, 获得了熔点、凝固点与尺寸的依变关系, 并利用表面能理论、小尺寸效应开展了现象分析.研究表明, 铝团簇原子数小于80时, 熔点和凝固点的尺寸依赖性出现无规律的异常变化; 而大于该原子数, 熔、凝固点则随着团簇尺寸的减小而单调下降; 当原子数为27时, 团簇熔点高于块材熔点近40 K. 同时, 铝纳米团簇呈现出凝固滞后现象, 即凝固点低于熔点.
关键词:
纳米团簇
熔点
凝固点
分子动力学 相似文献
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低熔点微晶封接玻璃的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
探讨低熔点微晶封接玻璃的技术要求和封接件的匹配封接条件,并给出部分低熔点微晶封接玻璃的性质和典型封接工艺。 相似文献
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在分子转动模型基础上,以半经验分子轨道(AM1)方法计算分子的转动惯量及其它结构参数,获得15个正烷烃的沸点和熔点的多元线性回归方程。其中正烷烃的沸点与短轴转动惯量(c)和碳原子数(n)相关 (bp=-147.2-0.01189c+36.17n, R=0.9985, SD=6.97), 而熔点与分子的长轴转动惯量(a)、短轴转动惯量(b,c)及重定向能(E)相关(mp=-260.3+15.70a +19.74b -19.76c +1.30E, R=0.99991, SD=1.07)。分子的长轴转动惯量和重定向能与正烷烃熔点的奇-偶锯齿形规律相关。 相似文献