СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Все способы получения систем, содержащих нано-
размерные частицы, можно разделить на две группы:
методы диспергирования и методы агрегации. Уже са-
ми названия этих двух групп методов указывают на
принципиальную противоположность их синтетичес-
ких стратегий и тактик. В первом случае необходимо
тем или иным способом раздробить крупные частицы
материала до наноразмеров, затратив при этом значи-
тельное количество энергии на резкое увеличение по-
верхности раздела твердое тело–жидкость (или газ).
Так, суммарная поверхность всех частиц, содержащих-
ся в порошке металлического Ni и имеющих средний
размер 0,1 мм, увеличивается в 1000 раз при их диспер-
гировании до размера 100 нм, а сам порошок становит-
ся пирофорным, то есть воспламеняется при соприкос-
новении с воздухом. Во втором способе наночастицы
образуются в результате химического превращения со-
единения-предшественника (прекурсора) с последую-
щей агрегацией молекул или атомов продукта реакции.
Например, при восстановлении водных растворов со-
лей палладия газообразным Н
2
атомы металлического
Pd быстро собираются в крупные кристаллики, кото-
рые оседают на дно реакционного сосуда. Здесь главная
задача состоит в том, чтобы найти способ, позволяю-
щий частицам продукта расти только до наноразмеров.
Однако, как нетрудно видеть, у этих двух различных
способов получения ультрадисперсных частиц матери-
ала есть один общий термодинамический враг – боль-
шой избыток поверхностной свободной энергии, кото-
рый и является движущей силой самопроизвольного,
если не предпринять соответствующих мер, укрупне-
ния наночастиц с потерей их уникальных свойств, как
это наглядно иллюстрирует рис. 1.
Между тем в арсенале химиков имеется эффектив-
ный синтетический прием, позволяющий обойти глав-
ный недостаток наноразмерных частиц – их ярко вы-
раженную склонность к укрупнению своих размеров.
Этот прием состоит в так называемой матричной изо-
ляции наночастиц в массивных или пористых телах
(рис. 2), которая полностью или почти полностью ис-
ключает их слипание в большие агрегаты и тем самым
весьма эффективно стабилизирует наносистемы.
Ниже мы рассмотрим метод стабилизации наночас-
тиц, в котором как изолирующие матрицы использу-
ются микро- и мезопористые молекулярные сита. Бо-
лее подробно о молекулярных ситах, и в частности о
цеолитах, можно прочитать в статье А.А. Кубасова,
опубликованной ранее в СОЖ [1]. Здесь лишь укажем
Уменьшение
∆G
поверх