纳米材料的空间尺寸从零点几个纳米一直伸展到上百纳米的范围;随着体系中原子数量的增加或排列方式的改变,纳米材料的理化性质迅速变化。探索这些微结构特性内在的变化规律正是纳米科学亟待解决的问题,也是该领域研究的前沿。然而,由于空间尺寸的限制,很多常规的物理测试手段无法应用于对纳米局域空间物理性质的研究;宏观的测试方法也只能得到这些物理性质的平均参数。本项目拟利用稀土离子的超灵敏跃迁特性和结构探针功能,通
纳米材料的空间尺寸从零点几纳米一直延伸到上百纳米的范围随着体系中原子数量的增加或排列方式的改变,纳米材料的理化性质迅速变化。探索这些微结构特性内在的变化规律正是纳米科学亟待解决的问题,也是该领域研究的前沿。然而,由于空间尺寸的限制,很多常规的物理测试手段无法应用于对纳米局域空间物理性质的研究;而宏观的测试方法也只能得到这些物理性质的平均参数。 本项目利用了稀土离子的超灵敏跃迁特性和结构探针功能,通过在纳米材料空间结构中定位镶嵌稀土离子的方法,展开对纳米材料的物理特性与其尺寸及微结构间的相关性的研究;探讨在有限原子数的体系中,光的产生及传输的规律;探讨该体系中原子排列形态与其物理性质间的必然联系;利用化学组装、光谱分析、电子显微探测和X光衍射分析等手段,实现了我们的研究目标;总结了其中的规律,为预测和制备新的纳米功能材料奠定基础。光与纳米材料相互作用的研究属于多学科交叉领域,具有的发展前景