单分散银纳米颗粒的制备及其熔化行为的分子动力学模拟

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开展纳米材料基础研究和应用研究的前提是需要制备单分散纳米颗粒。气溶胶法是一种制备微/纳米级颗粒的有效方法,但是制备出的颗粒粒径分布通常较宽,应用受到限制。本研究提供一种新型的微波辅助气溶胶制备单分散颗粒的方法。该方法的核心内容是在常规气溶胶法制备多分散微细颗粒的基础上增加了一道微波处理工艺,利用微波的高效加热作用,使微米级的气溶胶大液滴破碎成较细的小液滴,进而得到单分散的纳米颗粒。通过改变前驱体的种类和载气类型,可获得纳米级单分散金属单质或金属氧化物颗粒。这样既保留了气溶胶方法快速、绿色等优点,也解决了其产物分散性的问题。但制备小粒径纳米颗粒,还需考虑其熔点随粒径的变化,应用分子动力学模拟来完成这一工作。  为考察MS(Materials Studio)软件是否能对金属或者合金催化剂在沸石等载体表面及孔道中负载及烧结等行为进行分子模拟研究,本工作尝试利用MS软件、PCFF和COMPASS力场以及软件自有分析手段对1.7~3.8 nm四种不同粒径的银纳米团簇的熔点进行了模拟计算。模拟研究发现,可以通过系统的能量、径向分布函数以及定向相关函数随温度变化曲线的异变来联合判断纳米团簇的熔点范围,而其中定向相关函数法是全新且有效的方法。通过对两种力场所得势能-温度曲线的对比,认为采用 COMPASS力场似乎更为合适。模拟得到的不同粒径银纳米粒子熔点,与文献报道的经验式计算值具有一定的可比性,说明本工作所采用的研究方法是可靠的。  对二氧化硅负载银纳米颗粒进行分子动力学模拟,应用定向相关函数综合判断法对其中纳米银尺寸与熔点关系进行分析,研究其烧结情况。模拟研究结果表明,负载于二氧化硅中的银纳米颗粒熔点比真空纳米银熔点要高,这是由于银纳米颗粒与二氧化硅之间有相互作用力,所以熔化需要吸收更多的热。
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