• 3.99 MB
  • 2022-04-29 14:19:41 发布

最新纳米材料基本概念和分类课件PPT.ppt

  • 127页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'纳米材料基本概念和分类 纳米科学离我们并不遥远原子是构成物质的基本单元,纳米科学与技术的研究实际上就是在原子层次上认识世界。1990年,世界上最小的“I-B-M”3个字母在实验室诞生了。1990年,美国IBM公司阿尔马登研究中心(AlmadenResearchCenter)的科学家使用STM把35个氙原子移动到各自的位置,在镍金属表面组成了“IBM”三个字母,这三个字母加起来不到3纳米长,成为世界上最小的IBM商标。 荷叶自清洁效应水滴落在荷叶上,会变成了一个个自由滚动的水珠,而且,水珠在滚动中能带走和叶表面尘土。荷叶的基本化学成分是叶绿素、纤维素、淀粉等多糖类的碳水化合物,有丰富的羟基(-OH)、(-NH)等极性基团,在自然环境中很容易吸附水分或污渍。而荷叶叶面都具有极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,水珠的滚动把落在叶面上的尘土污泥粘吸滚出叶面,使叶面始终保持干净,这就是著名的“荷叶自洁效应” 蝴蝶翅膀上的斑斕色彩蝴蝶因为其翅膀上变化多端、绚烂美好的花纹而使人着迷。这也让生物学家们感到疑惑:蝴蝶令人眼花缭乱的颜色是如何形成的,又有什么不同意义呢?最近,荷兰格罗宁根大学的希拉尔多博士发现了解决这个问题的通道。在研究了菜粉蝶和其它蝴蝶翅膀的表面后,希拉尔多博士揭示了这个秘密:翅膀上的纳米结构正是蝴蝶的“色彩工厂”。他的研究表明,蝴蝶翅膀上炫目的色彩来自一种微小的鳞片状物质,它们就像圣诞树上小小的彩灯,在光线的照耀下能折射出斑斓的色彩。蝴蝶翅膀上的颜色其实是一个身份标志。不同颜色的翅膀,让形色万千的蝴蝶能在很远的地方就识别出同伴,甚至辨别出对方是雄是雌。 通过电子显微镜的观察,希拉尔多博士发现粉蝶翅膀的结构非常奇特;尽管不同种类的蝴蝶,鳞片的结构不同,但彼此之间还是有共同特征。一般来说,蝴蝶翅膀由两层仅有3至4微米厚的鳞片组成,上面一层鳞片像微小的屋瓦一样交替,每个鳞片的构造也很复杂。而下一层则比较光滑。蝴蝶翅膀这种井然有序的安排形成了所谓的光子晶体,也就是纳米结构。通过这种结构,蝴蝶翅膀能捕捉光线,仅让某种波长的光线透过。这便决定了不同的颜色。 纳米器件“自上而下”是指通过微加工或固态技术,不断在尺寸上将人类创造的功能产品微型化;“自下而上”是指以原子、分子为基本单元,根据人们的意志进行设计和组装,从而构筑成具有特定功能的产品。目前,在纳米化工厂、生物传感器、生物分子计算机、纳米分子马达等方面,都做了重要的尝试。 纳米材料定义按国际制(SI)词冠中纳米尺寸概念以及纳米度量单位与其它度量单位的关系如下:1艾米(exametre)=1000拍米(petametre)1拍米(petametre)=1000太米(terametre)1太米(terametre)=1000吉米(gigametre)1吉米(gigametre)=1000兆米(megametre)1兆米(megametre)=1000千米(kilometre)1千米(kilometre)=10百米(hectometre) 纳米材料定义1百米(hectometre)=10十米(decametre)十米(decametre)=100分米(decimetre)1分米(decimetre)=10厘米(centimetre)1厘米(centimetre)=10毫米(miillimetre)1毫米(miillimetre)=1000微米(micrometre)1微米(micrometre)=1000纳米(nanometre)1纳米(nanometre)=1000皮米(picometre)1皮米(picometre)=1000飞米(femtometre)1飞米(femtometre)=1000阿米(attometre) 纳米材料定义纳米材料,是指在结构上具有纳米尺度特征的材料,纳米尺度一般是指1-100nm。广义定义:材料的基本单元至少有一维的尺寸在1-100nm范围内。同时具备的两个基本特征:纳米尺度和性能的特异变化。纳米材料的定义及发展 纳米材料的分类按材质纳米金属材料、纳米非金属材料、纳米高分子材料和纳米复合材料。按形态纳米颗粒材料、纳米固体材料(也称纳米块体材料)、纳米膜材料以及纳米液体材料。按功能纳米生物材料、纳米磁性材料、纳米药物材料、纳米催化材料、纳米智能材料、纳米吸波材料、纳米热敏材料以及纳米环保材料等。 纳米材料的分类按纳米尺度在空间的表达特征零维纳米材料,即纳米颗粒材料一维纳米材料,如纳米线、棒、丝、管和纤维等二维纳米材料,如纳米膜、纳米盘和超晶格等三维纳米材料,指在三维空间中含有上述纳米材料的块体,如纳米陶瓷材料,如介孔材料等。 第二章纳米材料的特性当材料的结构进入纳米尺度调制范围时,会表现出小尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等纳米效应。2.1纳米材料的基本效应 第二章纳米材料的特性当纳米粒子的尺寸与光波的波长、传导电子的德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理尺寸相当或比它们更小时,会使晶体原有的周期性的边界条件被破坏,声、光、电、磁、热力学特性等均会随着粒子尺寸的减小发生显著的变化。这种因尺寸的减小而导致的变化称为小尺寸效应,也叫体积效应。2.1纳米材料的基本效应-小尺寸效应 (1)特殊的光学性质当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,即失去了原有的富贵光泽而呈黑色。事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l%,大约几微米的厚度就能完全消光。 (2)特殊的热学性质固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的,超细微化后,却发现其熔点显著降低,当颗粒小于10nm时变得尤为显著。如块状的金的熔点为1064℃,当颗粒尺寸减到10nm时,则降低为1037℃,降低27℃,2nm时变为327℃; 第二章纳米材料的特性普通的材料当其处于纳米状态或具有纳米结构时会具有很高的热容量。纳米金属Cu的比热容是传统Cu的2倍。一些纳米材料的热导率很低。SiO2气凝胶固态热导率可比相应的玻璃态材料低2-3个数量级。SiO2气凝胶在常温下热导率仅为0.013W/(m·K),成为最好的固体绝热材料。另有一些纳米材料其热交换性能非常好。纳米Ag晶体用于稀释制冷机的热交换器效率较相应的非纳米材料高30%。2.2纳米材料的特性-热学特性 磁性液体(magneticliquids)是一种液态的磁性材料。该材料既具有固体的磁性又具有液体的流动性。它是由粒径为纳米尺寸(几个到几十个纳米)的磁性微粒,依靠表面活性剂的帮助,均匀分散、悬浮在载液(基液加表面活性剂)中,构成的一种固液两相的胶体混合物,这种材料即使在重力、离心力或电磁力作用下也不会发生固液分离,是一种典型的纳米复合材料。20 第二章纳米材料的特性也称界面效应,是指纳米粒子表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。随着粒径的减小,纳米粒子的表面原子数、比表面积、表面能及表面结合能都迅速增大。表面原子处于裸露状态,周围缺少相邻原子,有许多剩余键力,易与其他原子结合而稳定,具有较高的化学活性。纳米材料的很多物性主要由界面决定。2.1纳米材料的基本效应-表面效应 第二章纳米材料的特性当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象,以及半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据分子轨道,能隙变宽的现象,均称为量子尺寸效应。2.1纳米材料的基本效应-量子尺寸效应 第二章纳米材料的特性能带理论表明,金属费米能级附近电子能级一般是连续的,但只有在高温或宏观尺寸情况下才成立。对于只有有限个导电电子的超微粒子来说,低温下能级是离散的。2.1纳米材料的基本效应-量子尺寸效应 第二章纳米材料的特性对于宏观物体包含无限个原子,能级间距Eg0;而对纳米微粒,所包含原子数有限,N值很小,这就导致Eg有一定的值,即能级间距发生分裂。当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量或超导态的凝聚能时,必须考虑量子尺寸效应,这会导致纳米微粒磁、光、声、热、电以及超导电性与宏观特性有着显著的不同。2.1纳米材料的基本效应-量子尺寸效应 第二章纳米材料的特性例如,纳米微粒的比热、磁化率与所含的电子奇偶性有关导体转变为绝缘体。如,普通银为良导体,而纳米银在粒径小于20nm时却是绝缘体等。2.1纳米材料的基本效应-量子尺寸效应 纳米微粒的量子尺寸效应等使它对某种波长的光吸收带有蓝移现象。纳米微粒粉体对各种波长光的吸收带有宽化现象。纳米微粒的紫外吸收材料就是利用这两个特性。通常的纳米微粒紫外吸收材料是将纳米微粒分散到树脂中制成膜,这种膜对紫外有吸收能力依赖于纳米粒子的尺寸和树脂中纳米粒子的掺加量和组分。目前,对紫外吸收好的几种材料有:30-40nm的TiO2纳米粒子的树脂膜;Fe2O3纳米微粒的聚固醇树脂膜。26 第二章纳米材料的特性宏观量子隧道效应是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。近年来,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦有隧道效应,称为宏观的量子隧道效应。2.1纳米材料的基本效应-宏观量子隧道效应 纳米材料中的粒子具有穿过势垒的能力被称为隧道效应。例如磁化强度,具有铁磁性的磁铁,其粒子尺寸达到纳米级时,即由铁磁性变为顺磁性或软磁性。 吸收光谱兰移的原因:1)量子尺寸效应。即颗粒尺寸下降导致能隙变宽,从而导致光吸收带移向短波方向。Ball等的普适性解释是:已被电子占据的分子轨道能级(HOMO)与未被电子占据的分子轨道能级之间的宽度(能隙)随颗粒直径的减小而增大,从而导致兰移现象。这种解释对半导体和绝缘体均适用。块体半导体与半导体纳米晶的能带示意图2)表面效应。纳米颗粒的大的表面张力使晶格畸变,晶格常数变小。对纳米氧化物和氮化物的研究表明,第一近邻和第二近邻的距离变短,键长的缩短导致纳米颗粒的键本征振动频率增大,结果使红外吸收带移向高波数。 第二章纳米材料的特性3.发光现象纳米微粒出现了常规材料所没有的新的发光现象。普通的硅具有良好半导体特性,但不能发光。1990年,日本佳能公司首次在6nm大小的硅颗粒试样中在室温下观察到波长为800nm附近有强的发光带,随着尺寸进一步减小到4nm,发光带的短波边缘可延伸到可见光范围。2.2纳米材料的特性 第二章纳米材料的特性纳米微粒电性能的一个最大特点是与颗粒尺寸有很强的依赖关系。对同一种纳米材料,当颗粒达到纳米级,电阻、电阻温度系数都会发生变化。银是优异的良导体,但10-15nm的银微粒电阻会突然升高,失去金属良导体的特征,变成了非导体。2.2纳米材料的特性-电阻和电磁特性 第二章纳米材料的特性奇异的磁特性主要表现在它具有超顺磁性或高的矫顽力上。尺寸小到一定临界值时进入超顺磁状态,例如α-Fe、Fe3O4和α-Fe2O3分别为5nm、16nm和20nm时变成超顺磁体;粒径为85nm的纳米镍微粒,矫顽力很高,表明处于单畴状态;而粒径小于15nm的镍微粒,矫顽力Hc→0,这说明它们进入了超顺磁状态。2.2纳米材料的特性-电阻和电磁特性 第二章纳米材料的特性超顺磁状态的起源可归为以下原因:由于在小尺寸下,当各向异性能减小到与热运动能可相比拟时,磁化方向就不再固定在一个易磁化方向,磁化方向将呈现剧烈起伏,结果导致超顺磁性的出现。不同种类的纳米磁性微粒所呈现的超顺磁性的临界尺寸是有所不同。2.2纳米材料的特性-电阻和电磁特性 第二章纳米材料的特性1、量子光电特性当半导体粒子尺寸与其激子波尔半径相近时,随着粒子尺寸的减小,半导体粒子的有效带隙增加,相应的吸收光谱和荧光光谱发生蓝移,在能带中形成一系列分立的能级。可以推算吸收光谱发生蓝移的量子尺寸效应。2.2纳米材料的特性-量子光电和介电特性 第二章纳米材料的特性2、光电转换特性一些半导体材料具有光电转换功能。一种纳米TiO2光电转换电池在模拟太阳光源照射下,其光电转换效率可达12%。光电流密度大于12mA/cm2。这是由于纳米TiO2组成的多孔电极表面能够吸附的染料分子数比普通电极表面所能吸附的染料分子数多了50倍以上,而且几乎每个染料分子都与TiO2直接接触,光生载流子的界面电子转移很快,形成了具有优异的光吸收及光电转换特性。2.2纳米材料的特性-量子光电和介电特性 第二章纳米材料的特性3、介电和压电特性纳米半导体材料的介电常数随工作频率的减小,表现出明显上升的趋势,而相应的非纳米材料的介电常数较低,在低频范围内上升趋势远远低于纳米材料。在低频范围,纳米材料的介电常数呈现出尺寸效应,即粒径很小时,其介电常数较低,随粒径增大,介电常数明显增加,在某一临界尺寸呈极大值。相应的介电常数损耗也呈现一损耗峰。一般认为这是由于纳米粒子中的离子转向极化和离子弛豫极化造成的。2.2纳米材料的特性-量子光电和介电特性 第二章纳米材料的特性3、介电和压电特性对一些纳米材料来说,由于其界面存在大量的悬挂键,导致界面电荷分布发生变化,形成局域电偶极矩。在受外加压力的作用下能使偶极矩的取向分布等状况发生变化,在宏观上产生电荷积累,产生强烈的压电效应。而同样材料若是粗大的颗粒则由于材料粒径超出了纳米数量级,因此其界面急剧减小,从而导致压电效应消失。2.2纳米材料的特性-量子光电和介电特性 机械粉碎法制备的纳米微粒形成机理:固体物料的粉碎过程,实际上就是在粉碎力的作用下,使较大的固体料块或颗粒发生变形进而破裂的过程。第三章纳米材料形成的基本原理图3-1 蒸发过程中纳米微粒的形成机理气体蒸发中的纳米微粒生成过程可分为三个阶段(1)原料物质熔融、蒸发;(2)被蒸发物质在低分压或保护气体中的扩散;(3)蒸气分子的凝结。第三章纳米材料形成的基本原理图3-2 蒸发过程中纳米微粒的形成机理蒸气中晶核的生长是一个复杂的瞬变现象。晶核生长过程与最终形成颗粒的大小取决于蒸气的浓度和凝聚核的密度。凝聚是在高蒸气浓度下发生的,如果凝聚结核的温度相同,大颗粒的产生符合一般的实验结果。凝聚发生很剧烈,情况也可能相反。这时更有可能由于密度足够高,能够超额补偿高的蒸气压,就有可能形成大量的小尺寸颗粒。第三章纳米材料形成的基本原理 蒸发过程中纳米微粒的形成机理粒子首先通过蒸气生长为小粒子,当小粒子密度高时,就有可能发生多次凝聚生长过程,形成大颗粒。小粒子可以通过布朗运动相碰撞,凝并为大颗粒,这种晶核生长机制称为凝聚生长。凝聚概率与颗粒在凝聚区域中停留时间有关,而凝聚时间又取决于系统的温度和系统本身的结构。第三章纳米材料形成的基本原理 气相化学反应中颗粒的生成及机理化学反应首先在原料物质之间发生,形成产物的前驱体,并使之达到稍后过程所需要的饱和度。形成颗粒核或反应产物间发生缩聚反应生成晶核。晶核通过对反应生成的前驱体单体的吸附或重构,或是通过对反应器中原料及反应中间体吸附反应而使原有的晶核得到生长,这就是颗粒生长的过程。气相中形成的单体、分子团簇和初级粒子在布朗运动作用下会发生碰撞,凝并成颗粒。第三章纳米材料形成的基本原理 气相化学反应中颗粒的生成及机理一个关键的因素是气相中粒子的生成。为了得到纳米微粒,首先需要在均匀单一的气相中产生大量的气态核粒子。为了在气相反应中生成大量的气态核,首先必须选择平衡常数大的反应体系,这是气态核生成的必要条件;其次,在反应容器不变的情况下,要确实保证具有较高的反应物浓度,以形成较大的反应物分压,并不断地将生成物从反应区移去,使生成物分压降低。第三章纳米材料形成的基本原理 液相化学合成纳米颗粒形成及抗聚集机制沉淀法是在含有可溶盐或悬浮盐的水溶液中或非水溶液中发生反应,一旦溶液被产物过饱和,就会由均相成核过程或非均相成核过程发展形成沉淀。核一旦形成,会通过扩散的形式长大。受扩散控制的核长大过程中,浓度梯度、温度至关重要。要想形成分布窄的单分散性颗粒,要求所有核必须同时形成,而且在长大过程不再有成核过程,也没有颗粒的聚集。第三章纳米材料形成的基本原理 液相化学合成纳米颗粒形成及抗聚集机制纳米颗粒的形成机制与纳米颗粒稳定、抗聚集长大的问题有着密切的关系。范德华引力的存在或者使体系总表面能趋于减少的因素的存在都会引起微颗粒的聚集。要避免这些颗粒的聚集,关键是需要在颗粒间引入排斥力。表面活性剂能够形成空间位阻,在合成过程中保证形成分散状态稳定的纳米微粒,也可以将已经聚集的微粒均匀分散开来。第三章纳米材料形成的基本原理 纳米材料的分类纳米金属纳米晶体纳米陶瓷纳米玻璃纳米高分子纳米复合材料按化学组分分类47 纳米晶体是指晶粒为纳米尺寸的晶体材料,或具有晶体结构的纳米颗粒。一般晶粒尺寸小于100nm的材料才称为纳米晶体。尺寸小于10纳米的半导体纳米晶体通常被称为量子点。纳米晶体能够提供单体的晶体结构,通过研究这些单体的晶体结构可以提供信息来解释相似材料的宏观样品的行为,而不用考虑复杂的晶界和其他晶体缺陷。48 纳米晶体-增长原理纳米晶体能够或是通过附加上来自溶液中的含有金属的单体物或是通过与其它纳米晶体以随机结合的方式进行融合来稳定地增长。该后一种过程并没有在纳米增长的经典模型中被考虑进去。研究人员提出,纳米晶体会根据它们的大小和依赖于形态学的内部能量而采用不同的增长途径。49 纳米陶瓷粉体是介于固体与分子之间的具有纳米数量级(0.1~100nm)尺寸的亚稳态中间物质。随着粉体的超细化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了块状材料所不具有的特殊的效应。具体地说纳米粉体材料具有以下的优良性能:极小的粒径、大的比表面积和高的化学性能,可以显著降低材料的烧结温度、节能能源;使陶瓷材料的组成结构致密化、均匀化,改善陶瓷材料的性能,提高其使用可靠性;可以从纳米材料的结构层次(l~100nm)上控制材料的成分和结构,有利于充分发挥陶瓷材料的潜在性能。另外,由于陶瓷粉料的颗粒大小决定了陶瓷材料的微观结构和宏观性能。如果粉料的颗粒堆积均匀,烧成收缩一致且晶粒均匀长大,那么颗粒越小产生的缺陷越小,所制备的材料的强度就相应越高,这就可能出现一些大颗粒材料所不具备的独特性能。50 纳米玻璃纳米玻璃,是利用纳米技术,用特殊的装置,对玻璃进行原子、分子级的操作,改变其特性,使之具有全新的性能。玻璃的概念一种熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得。约公元前3700年前,古埃及人已制出玻璃装饰品和简单玻璃器皿,当时只有有色玻璃,约公元前1000年前,中国制造出无色玻璃。公元12世纪,出现了商品玻璃,并开始成为工业材料。18世纪,为适应研制望远镜的需要,制出光学玻璃。1873年,比利时首先制出平板玻璃。1906年,美国制出平板玻璃引上机。此后,随着玻璃生产的工业化和规模化,各种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代,玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料。51 纳米材料的分类纳米半导体纳米磁性材料纳米非线性光学材料纳米铁电体纳米超导材料纳米热电材料按材料物性分类52 纳米材料的分类纳米电子材料纳米光电子材料纳米生物医用材料纳米敏感材料纳米储能材料按应用分类53 纳米敏感材料所谓敏感材料,是指能将各种物理的或化学的非电参量转换成电参量的功能材料。这类材料的共同特点是电阻率随温度、电压、湿度以及周围气体环境等的变化而变化。用敏感材料制成的传感器具有信息感受、交换和传递的功能,可分别用于热敏、气敏、湿敏、压敏、声敏以及色敏等不同领域。敏感材料是当前最活跃的无机功能材料,各种传感器的开发应用具有重要意义,对遥感技术、自动控制技术、化工检测、防爆、防火、防毒、防止缺氧以及家庭生活现代化等都有直接的关系。54 纳米材料的分类零维纳米材料一维纳米材料二维纳米材料三维纳米材料按结构分类55 零维纳米材料定义:指空间三维尺度均在纳米尺度(100nm)以内的材料,如纳米颗粒(纳米粒子)、原子团簇等。56 量子点(QuantumDot)量子点是在把导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构。电子运动在三维空间都受到了限制,因此有时被称为“人造原子”、“超晶格”、“超原子”或“量子点原子”,是20世纪90年代提出来的一个新概念。57 量子点是由有限数目的原子组成,三个维度尺寸均在纳米数量级。量子点一般为球形或类球形,是由半导体材料(通常由IIB~ⅥA或IIIA~VA元素组成)制成的、稳定直径在2~20nm的纳米粒子。量子点是在纳米尺度上的原子和分子的集合体,既可由一种半导体材料组成,如由IIB、VIA族元素(如CdS、CdSe、CdTe、ZnSe等)或IIIA、VA族元素(如InP、InAs等)组成,也可以由两种或两种以上的半导体材料组成。58 一维纳米材料定义:指空间二个维度上尺寸为纳米尺度(100nm)以内的材料,如纳米线(纳米丝)、纳米带、纳米棒、纳米管等。59 二维纳米材料定义:指空间一个维度上尺寸为纳米尺度(100nm)以内的材料,如超薄膜、多层膜、超晶格等。60 粉碎定义:固体物料粒子尺寸由大变小过程的总称,它包括“破碎”和“粉磨”。前者是由大料块变成小料块的过程,后者是由小料块变成粉体的过程。粉碎作用力的类型如右图所示几种。基本粉碎方式:压碎、剪碎、冲击粉碎和磨碎。种类:湿法粉碎干法粉碎一般的粉碎作用力都是几种力的组合,如球磨机和振动磨是磨碎与冲击粉碎的组合;雷蒙磨是压碎、剪碎、磨碎的组合;气流磨是冲击、磨碎与剪碎的组合,等等。机械粉碎法 一种:颗粒之间或颗粒与磨球之间互相摩擦,使得一定粒度范围内的颗粒造成表面粉碎,结果形成大和小两种粒度的新颗粒,称为摩擦粉碎或表面粉碎。另一种:由于球对颗粒或颗粒对颗粒的冲击、碰撞和剪切等作用,从颗粒中近似等体积地分割出两个小颗粒,称为冲击压缩粉碎或体积粉碎。球磨过程中引起粉末粒度发生变化的机理有两种: 粉碎过程的另一现象“逆粉碎现象”物料在超细粉碎过程中,随着粉碎时间的延长,颗粒粒度的减小,比表面积的增加,颗粒的表面能增大,颗粒之间的相互作用增强,团聚现象增加,达到一定时间后,颗粒的粉碎与团聚达到平衡。粉碎团聚是各种粉碎存在最低粒度下限的主要原因;是相似条件下湿法球磨比干法粒度下限低的原因.机械粉碎法 例如:A:在干法研磨水泥熟料时加入乙二醇作为助磨剂,产率可提高25~50%;B:在湿法球磨锆英石时加入0.2%的三乙醇胺,研磨时间减少3/4。打破以上平衡,可采取的一个重要方法就是加入助磨剂:粉碎团聚助磨剂的使用定义:在超细粉碎过程中,能够显著提高粉碎效率或降低能耗的化学物质称为助磨剂。机械粉碎法 机械粉碎法在纳米粉碎中,随着粒子粒径的减小,被粉碎物料的结晶均匀性增加,粒子强度增大,断裂能提高,粉碎所需的机械应力也大大增加。因而粒度越细,粉碎的难度就越大。粉碎到一定程度后,尽管继续施加机械应力,粉体物料的粒度不再继续减小或减小的速率相当缓慢,这就是物料的粉碎极限。采用机械粉碎法需注意的问题:1)安全性问题对于易燃、易爆物料,其粉碎生产过程中还会伴随有燃烧、爆炸的可能性。2)纳米机械粉碎极限 机械粉碎法球磨机是目前广泛采用的纳米磨碎设备。它是利用介质和物料之间的相互研磨和冲击使物料粒子粉碎,经几百小时的球磨,可使小于lμm的粒子达到20%。1.球磨(Milling)1)研磨碗自转和公转转速的传动比率任意可调。2)最终颗粒大小<<1μm。3)可充入惰性气体进行机械合金,机械复合,纳米材料及复合材料的合成。4)材质可选择玛瑙,氮化硅,氧化铝,氧化锆,不锈钢,普通钢,碳化钨,包裹塑料的不锈钢。 高能球磨高能球磨基本原理:将磨球和材料粉末一同放入球磨容器中,利用具有很大动能的磨球相互撞击,使磨球间的粉末压延、压合、破碎、再压合,形成层状复合体。这种复合体颗粒再经过重复破碎和压合,如此反复,随着复合体颗粒的层状结构不断细化、缠绕,起始的颗粒层状特征逐渐消失,最后形成非常均匀的亚稳态结构。 高能球磨机利用介质和物料之间长时间反复的相互研磨和冲击使物料颗粒粉碎到要求或极限尺寸。目前,已经发展了应用于不同目的的各种高能球磨方法,包括滚转磨、摩擦磨、行星磨等。 优点:操作简单、实验室规模的设备投资少、适用材料范围广,而且有可能实现纳米材料的大批量生产。缺点:研磨时来自球磨介质和气氛的污染。污染程度取决于球磨机的能量、被磨材料的力学行为,以及被磨材料与球磨介质的化学亲和力。高能球磨 利用研磨介质可以在一定振幅振动的筒体内对物料进行冲击、摩擦、剪切等作用而使物料粉碎。与球磨机不同,振动磨是通过介质与物料一起振动将物料进行粉碎的。按振动方式分类:惯性式和偏旋式;按简体数目分类:单筒式和多筒式;按操作方式分类:间歇式和连续式。选择适当研磨介质,振动磨可用于各种硬度物料的纳米粉碎,相应产品的平均粒径可达1μm以下。3.振动磨机械粉碎法 振动磨优点:在高频下工作,而高频振动易使物料生成裂缝,且能在裂缝中产生相当高的应力集中,故它能有效地进行超细磨。缺点:此种机械的弹簧易于疲劳而破坏,衬板消耗也较大,所用的振幅较小,给矿不宜过粗,而且要求均匀加入,故通常适用于将1~2mm的物料磨至85~5μm(干磨)或5~0.1μm(湿磨)。在粗磨矿时,振动磨的优点并不很显著,因而至今在选矿上尚未采用它代替普通球磨,但在化学工业上得到了发展。 由一个静止的研磨筒和一个旋转搅拌器构成。根据其结构和研磨方式:间歇式循环式连续式在搅拌磨中,一般使用球形研磨介质,其平均直径小于6mm。用于纳米粉碎时,一般小于3mm。4.搅拌磨机械粉碎法 原理:利用一对固体磨子和高速旋转磨体的相对运动所产生的强大剪切、摩擦、冲击等作用力来粉碎或分散物料粒子的。被处理的桨料通过两磨体之间的微小间隙,被有效地粉碎、分散、乳化、微粒化。在短时间内,经处理的产品粒径可达1μm。5.胶体磨机械粉碎法A为空心转轴,与C盘相连,向一个方向旋转,B盘向另一方向旋转。分散相、分散介质和稳定剂从空心轴A处加入,从C盘与B盘的狭缝中飞出,用两盘之间的切应力将固体粉碎。 原理:利用高速气流(300-500m/s)或热蒸气(300-450℃)的能量使粒子相互产生冲击、碰撞、摩擦而被较快粉碎。在粉碎室中,粒子之间碰撞频率远高于粒子与器壁之间的碰撞。特点:产品的粒径下限可达到0.1μm以下。除了产品粒度微细以外,气流粉碎的产品还具有粒度分布窄、粒子表面光滑、形状规则、纯度高、活性大、分散性好等优点。6.纳米气流粉碎气流磨机械粉碎法 物理气相沉积法(PVD),是采用一种典型的采用物理方法制备纳米粉体的方法。其中没有化学反应产生,其主要过程是固体材料的蒸发和蒸发蒸气的冷凝或沉积。此种制备方法是在低压的氩气、氮气等惰性气体中加热金属,使其蒸发后形成超微粒(1-1000nm)或纳米微粒。加热的方法有:电阻加热、等离子体、高频感应、电子束、激光加热等。还有一种常用的PVD法为溅射法。物理气相沉积 工艺过程(溶解-蒸发-收集):A:一般离子体焰流温度高达2000K以上,存在着大量的高活性原子、离子。当它们以约100~500m/s的高速到达金属或化合物原料表面时,可使其熔融并大量迅速地溶解于金属熔体中,在金属熔体内形成溶解的超饱和区、过饱和区和饱和区。B:原子、离子或分子与金属熔体对流与扩散使金属蒸发。同时,原子或离子又重新结合成分子从金属熔体表面溢出。C:蒸发出的金属原子经急速冷却后收集,即得到各类物质的纳米粒子。1)等离子体加热法原理:利用等离子体的高温而实现对原料加热蒸发的。蒸发凝聚法蒸发凝聚法 等离子体喷射的射流容易将金属熔融物质本身吹飞,这是工业生产中应解决的技术难点。等离子体加热法制备纳米粒子的优点:温度高,等离子炬中心温度可达10000℃左右;活性高;气氛纯净、清洁;温度梯度大,很易获得高过饱和度,也很易实现快速淬冷。产品收率大,特别适合制备高熔点的各类超微粒子。缺点: 2.3.1气相化学反应法ChemicalVaporDeposition原理:利用挥发性的金属化合物的蒸气,通过化学反应生成所需要的化合物,在保护气体环境下快速冷凝,从而制备各类物质的纳米粒子。该方法也叫做化学气相沉积法优点:粒子均匀、纯度高、粒度小、分散性好、化学反应性与活性高等。适合于制备各类金属、金属化合物以及非金属化合物纳米粒子,如各种金属、氮化物、碳化物、硼化物等。 定义:一般的沉淀过程是不平衡的,但如果控制溶液中的沉淀剂浓度,使之缓慢地增加,则使溶液中的沉淀处于平衡状态.且沉淀能在整个溶液中均匀地出现,这种方法称为均相沉淀.特点:通过溶液中的化学反应使沉淀剂慢慢地生成,从而克服了由外部向溶液中加沉淀剂而造成沉淀剂的局部不均匀性,结果沉淀不能在整个溶液中均匀出现的缺点。(2)均相沉淀法 ATM-应用表面结构观测:原子级空间分辨率,表面物理和化学过程,生物体系。纳米结构加工:操纵原子和分子,制备纳米尺度的超微结构和信息存储。力学性能研究:硬度、弹性、塑性等表面微区摩擦性质研究 ATM-作用力相互作用力:对力敏感的探针与样品之间的相互作用力,非常微弱,约10-810-6N。虎克定律:F=KZ。F为样品和针尖之间的作用力,K为微悬臂的力常数,Z微悬臂的形变。F与样品之间的作用力与距离直接相关。 ATM-工作原理恒力模式:保持作用力(即微悬臂的形变)不变,记录针尖上下运动轨迹,即获得表面形貌。使用最广泛。恒高模式:保持高度不变,直接测量微悬臂的形变量。限制:对样品表面要求很高。 ATM-操作模式图解接触模式:最常规操作,稳定、分辨率高。不适用与生物大分子、低弹性模量物质。非接触模式:静电力或范德华力(长程作用力),分辨率低,应用较少。轻敲模式:微悬臂在共振频率附近做受迫振动,间断地敲击并接触样品,对样品的破坏最小,适用于大分子和生物样品。 扫描隧道和原子力电子显微镜扫描隧道电子显微镜主要用于导体的研究,而原于力电子显微镜不仅用于导体的研究,也可用于非导体的研究。在制造原理上,两者的基础是相同的。两者在应用上的主要区别: 扫描隧道和原子力电子显微镜一般扫描电子显微镜放大倍数为几十万倍.透射电子显微镜的放大倍数可达百万倍以上扫描隧道电子显微镜的放大倍数通常可达几千万倍‹‹用STM测量高定向热解石墨应用举例 原子团簇原子团簇的独特性质:1)具有硕大的比表面积而呈现出表面或界面效应;2)幻数效应;例如在由纯金属原子组成的多面体团簇中,只有当原子数是“幻数系列”,即为2、8、20、28、50、82、126……时,结构才是稳定的,甚至在加热到液态时也不会被破坏。同样的“幻数系列”在元素周期律中早已为人所知,但其理论解释至今仍无定论。8/18/2021 原子团簇原子团簇的独特性质:3)“库伦爆炸”是自然界中的一种与电荷相关的基本相互作用之一。例如当一个金属球充电以后,电荷与电荷之间的相互排斥作用会导致系统的能量升高。当电荷量超过了临界值(瑞利不稳定极限)时,金属球会发生爆炸而分裂成几个小球,并以此来降低系统的库仑排斥能。4)原子团逸出功的振荡行为等。8/18/2021 一维纳米材料onedimensionalnanometermaterials纳米丝或纳米棒纳米管同轴纳米电缆定义:在两个维度上为纳米尺度的材料横截面:长度:几百纳米至几毫米结构:种类:nanobelt 纳米丝或纳米棒纳米棒(nanorod):纵横比(长度与直径的比率)小,<1m纳米丝(线、纤维):纵横比大,>1mSi纳米线、铁镍合金纳米线SiC、Si3N4、GaNMgO、ZnOGaAs、InAs、InP、GaP种类:(nanowire,nanowhisker,nanofiber) 二维纳米材料石墨烯 2010年10月5日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学的两位科学家——安德烈・海姆和康斯坦丁・诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。“胶带成就诺贝尔奖”1、发现之路 2004年,两位科学家通过使用胶带反复剥离石墨的方法在绝缘基底上获得了单层或少层的石墨烯并研究其电学性能,发现其具有特殊的电子特性以及优异的电学、力学、热学和光学性能,从而掀起了石墨烯应用研究的热潮。1、发现之路 石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化连接形成的单原子层二维晶体,其厚度为0.335nm,碳原子规整的排列于蜂窝状点阵结构单元之中。电子显微镜下观测的石墨烯片,其碳原子间距仅0.142nm。“二维结构”从想象到现实1、发现之路 2、特性因具有独特的单原子层二维晶体结构,石墨烯集多种优异特性于一身,已远非石墨可比(1mm厚的石墨由3×106层石墨烯堆叠而成),如低密度(面密度仅为0.77mg/m2)、超高的载流子迁移率、电导率、热导率、强度等。“量变引起质变” 2、特性提取石墨烯中的一个正六边形碳环作为结构单元,由于每个碳原子仅有1/3属于这个六边形,因此一个结构单元中的碳原子数为2。六边形的面积为0.052nm2。由此可计算出石墨烯的面密度为0.77mg/m2。密度超高比表面积2630m2/g普通活性炭~1500m2/g可用作超级电容器的电极材料 光学特性2008年,Nair等人发现石墨烯在近红外和可见光波段具有极佳的光透射性。他们将悬浮的石墨烯薄膜覆盖在几十个μm量级的孔洞上,发现单层石墨烯的透光率可达97.7%,(吸收2.3%的可见光,反射0.1%的可见光(可以忽略)),高度透明,而且透光率随着层数的增加呈线性减少的趋势。不同层数石墨烯的透射光谱2、特性结合其优异的导电性,石墨烯宏观薄膜是透明导电薄膜的首选材料,有望取代氧化铟锡(Indiumtinoxide,ITO)、氧化锌(ZnO)等传统薄膜材料。 2、特性石墨烯强度高,性能可与金刚石媲美。实测抗拉强度和弹性模量分别为125GPa和1.1TPa。石墨烯的强度极限(即抗拉强度)为42N/m。普通用钢的强度极限大多在1200MPa以下,即低于1.2×109N/m2。如果钢具有同石墨烯一样的厚度(~0.34nm),则可推算出其二维强度极限约为0.40N/m。由此可知,理想石墨烯的强度约为普通钢的100倍。同时具有良好的柔韧性,可弯曲。利用单层石墨烯制作的吊床可以承载一只4kg的兔子。还有估算显示,如果重叠石墨烯薄片,使其厚度与食品保鲜膜相同的话,便可承载2吨重的汽车。力学特性形象描述: 热学特性(1)石墨烯的导热率高达5300W/mK,是室温下铜的热导率(400W/mK)的10倍多;比金刚石的热导率(1000-2200W/mK)要高,和碳纳米管的上限5800W/mK相当;(2)单层石墨烯的导热率与片层宽度、缺陷密度和边缘粗糙度密切相关;(3)石墨稀片层沿平面方向导热具有各向异性的特点;(4)在室温以上,导热率随着温度的增加而逐渐减小。(5)随着层数增多,热导率逐渐降低,当层数达到5-8层以上,减小到石墨的热导率值(理论2200W/mK,正常1000W/mK左右)2、特性 2、特性石墨烯的每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余一个p轨道电子形成大π键,π电子可以自由移动,赋予石墨烯优异的导电性。由于原子间作用力非常强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯中的电子受到的干扰也很小。电子在石墨烯中传输时不易发生散射,迁移率可达2×105cm2/(V·s),约为硅中电子迁移率的140倍。其电导率可达106S/m,是室温下导电性最佳的材料。电学特性 2、特性电学特性石墨烯是一种特殊能带结构的零带隙半导体材料。石墨烯的电子结构同三维材料截然不同,其费米面呈6个圆锥形。无外加电场时,石墨烯的导带和价带在狄拉克点(Diracpoint),即费米能级(Fermilevel)处相遇。在负电场作用下,费米能级移到狄拉克点之下,使大量空穴进入价带;而在正电场作用下,费米能级则移到狄拉克点之上,使大量电子进入导带。石墨烯三维能带结构图双极性场效应 电学特性2、特性以单层石墨烯为例,其电子等载流子的有效质量*为零,而且可在室温下显示出量子霍尔效应*。还会发生电阻值固定不会随距离变化的“无散射传输”*现象。*有效质量:指连接运动量与能量的方程式2阶微分时的系数。有效质量为零时,载流子就会像“光”一样快速运动。同时有利于提高施加电压时的响应速度。而相对于磁场的“回旋(Cyclotron)重量”则不会为零。*量子霍尔效应:对电子二维分布的层(二维电子系统)施加强磁场时,电子轨道及能量水平所取的值不相关(量子化)的现象。一般只能在极低温度环境下观测到这种现象。常被用作半导体品质较高的证据。*无散射传输:又称弹道传输(ballistictransport)。会在材料中的载流子平均自由行程长度大于材料的尺寸,而且载流子处于相干状态时发生。会失去材料本身的电阻,只会因用来施加电压的电极能带构造而产生电阻(量子化电阻)。与超电导极为不同的是,不会发生阻断外部磁场的现象(迈斯纳效应)。 规划管理业务流程2010年9月 规划管理流程简介:国土部门申请规划条件、红线图申请选址意见申请建设用地规划许可规划设计方案、总平面图报批申请施工图审查申请建设工程规划许可申请验线(初验、复验)申请建设工程竣工规划核实 规划建设项目申请许可事项流程各许可事项申请所需的明细材料 规划建设项目申请许可事项总流程1、申请建设项目选址意见(书)2、申请建设项目规划设计条件3、申请审批建设项目规划设计方案4、申请审批建设项目修建性详细规划5、申请核准建设项目规划设计总平面图6、申请核发建设用地规划许可证7、申请审批建设项目施工图8、申请核发建设工程规划许可证9、申请建设工程竣工规划验收许可10、申请变更建设用地规划许可证11、申请变更建设工程规划许可证 一、申请建设项目选址意见(书)划拨用地1、建设单位申请2、意向选址位置的现势地形图(1/500或1/1000)3、建设项目可行性研究报告:用地范围内有地下管线的需提供地下管线图(1/500~1/2000)及电子光盘(CAD格式)4、工业项目应附环境评估报告和环保部门意见出让用地1、建设单位申请2、经招拍挂出让的经营性建设项目应提供国有土地使用权出让合同3、工业项目(除外资企业)不需要申请选址意见(书) 一、申请建设项目选址意见(书)市政:道路建设1、道路建设部门提出申请2、该道路的现势地形图3、发改委的立项批文除道路外其他项目(如:加气站、加油站、污水泵站等)1、建设单位申请2、拟选址位置的现势性地形图3、发改委的立项批文 一、申请建设项目选址意见(书)市政:供电线路路径1、由供电公司提出供电方案申请内容主要包括:现状道路供电通道情况,拟选线路与道路的关系,本次预埋几条线路,能否满足周边地块下一步的开发需求。2、设计图纸:要求在1:500的地形图上设计,并精确标明与道路中心线的关系 二、申请建设项目规划设计条件已经取得土地使用权证的(不属招拍挂的国有土地)1、建设单位申请2、土地权属证明及宗地图3、用地红线图或1/500现势地形图2份及电子光盘(CAD格式)4、用地范围内有地下管线的需提供地下管线图(1/500~1/2000)及电子光盘(CAD格式)国土部门申请供招拍挂使用的1、国土部门申请2、老城区的土地所有人相关地籍资料(土地证的附图)3、属农用地的已转成建设用地的范围图(周边用地属性) 三、申请审批建设项目规划设计方案1、建设单位申请报告;2、连云港市建设项目规划设计方案审查申请表;3、建设项目规划设计条件及用地红线图;4、用地批准文件及用地界址图;5、符合规划设计条件的规划设计方案文本6套及其电子文件(CAD和JPG格式)总平面规划设计方案图应落放在1:500或1:1000现势性地形图上,单体设计方案应包括平、立、剖面图,以及重要试点的透视图; 四、申请核准建设项目规划设计总平面图1、建设单位申请2、已完成审批的方案批复3、市规划部门核准规划设计条件及红线图4、建设项目规划设计总平面图10份及CAD格式电子光盘 五、申请核发建设用地规划许可证划拨土地1、建设单位申请2、选址意见(书)3、建设项目可行性研究报告4、经审定的项目总平面图5、设计条件及红线图出让土地外资要选址,不可直接办用地证。1、建设单位申请2、市规划部门核准的规划设计条件及红线图3、国有土地使用权出让合同4、房地产建设项目须提供市发改委批文,工业项目提供区发改局的核准批复(通知) 五、申请核发建设用地规划许可证市政项目1、建设单位申请2、国土资源局有关部门土地预审3、省、市发改委的建设项目可研批复4、市规划局建设项目的方案批复 六、申请审批建设项目施工图1、建设单位申请2、经市规划部门核准的建设项目总平面图及批件3、建筑单体施工图(含标注材质的主立面彩图)一式三份(A3格式文本)4、内容与纸质文件严格一致的光盘1份5、属改造、扩建工程应附抗震主管部门的批准文件6、已完成市规划部门审批的规划设计方案或修建性详细规划的批件7、市规划部门核准的规划设计条件(复印件)8、连云港市建设工程施工图申报(规划报建)建筑面积明细表 七、申请核发建设工程规划许可证1、建设单位申请2、《建设用地规划许可证》(划拨土地的需提供土地批准文件、出让土地需提供《国有土地使用证》)(复印件)3、用地红线图或1/500现势地形图1份及电子文件(CAD格式)4、规划局核准的总平面图和施工图1套(复印件)5、房地产项目提供市发改委批文,工业项目提供区发改局项目核准(批复)文件6、属于原有建筑改建、扩建的应提供房屋产权证明并附抗震主管部门批准文件 七、申请核发建设工程规划许可证市政项目1、建设单位申请2、市规划局核发的管线工程核定表(要有相关各部门的盖章)3、建设项目施工图 八、申请建设工程竣工规划验收许可1、建设单位申请2、规划条件、红线图、方案批复、建设用地规划许可证、土地使用权证(复印件1份)3、建设工程规划许可证原件、核准的总平面图、单体施工图及变更图件4、建设项目的竣工测量报告、光盘及测绘单位相应资质证明材料(图纸要求为CAD格式、JPG格式两种)5、市规划局核发的建设工程验线证明文件(图纸要求为CAD格式、JPG格式两种)6、涉及容积率调整或变更用地性质的项目,应持有已到国土部门完善的土地相关审批文件7、社区及其他用房已移交证明文件8、原有建筑、施工用房、临时建筑拆除等报告或违法建设相关部门的处理情况文件 九、申请变更建设用地规划许可证1、建设单位申请2、原批准的《建设用地规划许可证》及其附图原件3、变更的内容、理由和法定依据4、变更后的国土部门的国有土地使用权转让合同5、变更后的市发改委关于建设项目批准(核准、备案)文件6、法律法规规定的有关专业主管部门的审查意见和相关资料图文等 十、申请变更建设工程规划许可证1、建设单位申请2、原批准的《建设工程规划许可证》及原批准的建筑施工图3、变更的内容、理由和法定依据4、变更后的规划设计方案及电子文件(JPG格式)、施工图3套(A3格式文本及标注材质的主立面彩图)及电子文件(CAD格式)5、法律法规规定的有关专业主管部门的审查意见或相关资料及图文等 市规划局行政管理内部程序 一、受理审批窗口就到报件申请后,经办人员根据法定受理条件进行审查,符合法定受理条件的,予以受理,并向申请人出具“受理通知书”。不符合法定受理条件的,向申请人出具“申请材料补正告知书”或“不予受理通知书”。经受理的申请材料,由审批窗口转业务处室初审人员签收。(工作日为一天)。 二、业务人员初审业务处室初审人员在接到审批窗口转来的申请材料后,通过踏勘现场、查阅档案、审阅材料等形式对申请事项依法进行初审,并形成初审意见报处室负责人审查。三、处长审查处室负责人在了解初审意见后,根据实际情况对有关问题通过踏勘现场、查阅档案、审阅材料等形式进行复查,并向分管领导汇报,经分管领导同意后拟交办公会讨论。 四、业务办公会讨论所有项目并提出上报局长办公会讨论,同意的,完善上报市政府的市长会议讨论的相关手续;不同意的,给予不予许可通知书。业务办公会每周召开一次,一般为星期二。五、市长办公会讨论对局长办公会同意的项目,由相关处室填相关的审批表格,完善分管局长、局长、处长签字手续后,上报政府,召开市长办公会之前,相关处室负责人和局领导陪分管市长查看建设项目现场。市长办公会一般情况下,每半个月一次,由建设口等相关部门主要领导参加。 六、签发、制作文书市长办公会不同意的项目,不予行政许可(审批、确认)的,由经办处室起草不予行政许可(审批、确认)通知书,通知书由经办人起草,处室负责人审查,分管领导签审,局长签发后转审批窗口送达申请人。同意予以行政许可(审批、确认)的,由经办处室制证,证书由经办人起草,处室负责人审查,分管领导签审,局长签发。 七、发证、归档审批窗口在接到业务处室的办理结果后,通知申请人前来领取。业务处室经办人整理相关材料及时归档。八、规划公示(不计算工作日)规划公示分为批前公示、批后公示。批前公示期限为10天,批后公示期自许可证发放后止工程竣工规划验收合格结束。 谢谢大家!'