欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    第十章固相法精选文档.ppt

    • 资源ID:78717532       资源大小:2.27MB        全文页数:33页
    • 资源格式: PPT        下载积分:18金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要18金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    第十章固相法精选文档.ppt

    第十章固相法本讲稿第一页,共三十三页注意:注意:第八章中介绍的超微粉的各种物理制备方法,由于在微粉形成过程中,第八章中介绍的超微粉的各种物理制备方法,由于在微粉形成过程中,往往因高能量的存在,物质在形成超微粉的过程中伴随物理化学变化,往往因高能量的存在,物质在形成超微粉的过程中伴随物理化学变化,因而现在通常会把这些制备方法也归结为固相合成法。因此,现在通因而现在通常会把这些制备方法也归结为固相合成法。因此,现在通常把微粉的制备法简单的分为固相法、液相法和气相法三种;而不再常把微粉的制备法简单的分为固相法、液相法和气相法三种;而不再传统地区分为化学法和物理法。传统地区分为化学法和物理法。本讲稿第二页,共三十三页 固相反应的特征固相反应的特征固相反应是指反应物之一必须是固体物质参加的反应。液相或气相反应动力学可以表示为反应物浓度变化的函数,但对于有固体物质参与的固相反应来说,固态反应物的浓度变化是没有多大意义的。对于固相反应来说,决定因素是固态物质的晶体结构、内部缺陷、形貌(粒度、孔隙和表面状况)及组分的能量状态等内在因素,以及反应温度、外加电压、射线的辐照,机械处理等外在因素决定的。本讲稿第三页,共三十三页一、高能球磨法制备超微粉体材料一、高能球磨法制备超微粉体材料 1988年,日本京都大学首光采用高能球磨法制备A1-Fe纳米晶材料,近年来,高能球磨法已成为制备纳米材料的一种重要方法。高能球磨法是将粗粉体和硬球(钢球、陶瓷球、或玛瑙球)按比例放进球磨机的密封容器内,利用球磨机的转动或振动,使硬球对原料进行强烈的撞击、研磨和搅拌,把金属或合金粉末粉碎为纳米级微粒的方法。本讲稿第四页,共三十三页1、球磨方式、球磨方式滚动球磨滚动球磨搅拌球磨搅拌球磨振动球磨振动球磨本讲稿第五页,共三十三页滚动球磨滚动球磨普通卧式球磨机主要组成筒体端盖轴承大齿轮本讲稿第六页,共三十三页搅拌磨搅拌磨由一个静止的研磨筒和一个旋转搅拌器构成。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。本讲稿第七页,共三十三页搅拌磨搅拌磨立式敞开型 卧式封闭型本讲稿第八页,共三十三页振动球磨振动球磨振动球磨结构示意图1 1电动机电动机2 2挠性轴套挠性轴套3 3主轴主轴4 4偏心重块偏心重块5 5轴承轴承6 6筒体筒体7 7弹簧弹簧本讲稿第九页,共三十三页振动磨振动磨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。与普通球磨机不同,振动磨是通过介质与物料一起振动将物料进行粉碎的。振动磨示意图本讲稿第十页,共三十三页行星磨行星磨 行星球磨机结构示意图1 1机架机架2 2连接杆连接杆3 3筒体筒体4 4固定齿轮固定齿轮5 5传动齿轮传动齿轮6 6传动轴传动轴7 7料孔料孔本讲稿第十一页,共三十三页胶体磨胶体磨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1m。本讲稿第十二页,共三十三页气流磨气流磨一种较成熟的纳米粉碎技术。它是利用高速气流(300500m/s)或热蒸气(300450)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。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。本讲稿第十三页,共三十三页气流磨气流磨靶式气流磨 对撞式气流粉碎机物物料料入入口口粉碎区粉碎区高压气体高压气体入口入口风机风机气体气体进口进口产产品品出出口口加加料料口口靶靶板板高压高压气体气体入口入口产产品品出出口口本讲稿第十四页,共三十三页 高能球磨法已成功地制备出以下几类纳米晶材料:纳米晶纯金属,互不相溶体系的固溶体,纳米金属间化合物及纳米金属-陶瓷粉复合材料。2、高能球磨法制备的纳米材料、高能球磨法制备的纳米材料本讲稿第十五页,共三十三页例例1 1:纳纳米米晶晶纯纯金金属属制制备备。高能球磨过程中,纯金属纳米晶的形成是纯机械驱动下的结构演变。几种纯金属元素高能球磨后晶粒尺寸(真空或氩气分保护下制备)。本讲稿第十六页,共三十三页例例2:不不互互溶溶体体系系纳纳米米固固体体的的形形成成。用机械合金化(高能球磨)的方法,可将相图上几乎不互溶的几种元素制成固溶体、这是用常规熔炼方法根本无法实现的。从这个意义上来说,机械合金化方法制成的新型纳米合金,为发展新材料开辟了新的途径。近10年来,用此法已成功地制备多种纳米固溶体。本讲稿第十七页,共三十三页例例3:制制备备纳纳米米金金属属间间化化合合物物。金属间化合物是一类用途广泛的合金纳米金属间化合物。金属间化合物是一类用途广泛的合金材料,纳米金属间化合物,特别是一些高熔点的金属间化合物,在制备上比较困难。目前已在FeB、TiSi、TiB、TiAl(B)、NiSi、VC、WC、SiC、PdSi、NiMo、NbA1等10多个合金体系中用高能球磨的方法,制备了不同晶粒尺寸的纳米金属间化合物。本讲稿第十八页,共三十三页例例4:纳纳米米尺尺度度的的金金属属-陶陶瓷瓷粉粉复复合合材材料料。高能球磨法也是制备纳米复合材料的行之有效的方法。它可以把金属与陶瓷粉(纳米氧化物、碳化物等)复合在一起,获得具有特殊性质的新型纳米复合材料。如把几十纳米的Y203粉体复合到Co-Ni-Zr合金中。Y203仅占1-5。它们在合金中呈弥散分布状态,使得Co-Ni-Zr合金的矫顽力可提高约两个数量级。特特点点:高能球磨法制备的纳米金属与合金结构材料产量高、工艺简单,并能制备出用常规方法难以获得的高熔点的金属或合金纳米材料。近年来已越来越受到材料科学研究者的重视。但是,晶粒尺寸不均匀,易引入某些杂质。本讲稿第十九页,共三十三页二、固相合成法制备超微粉体材料二、固相合成法制备超微粉体材料 固相法是通过对进行加工得到超细粉体的方法。初始原料中至至少少有一种是固固态态,产物颗粒是在固相表面生成而不是在气相或液相中成核长大。固相合成法,通通过过化化学学反反应应或或相相变变,使固固态态的的物物料料经历晶晶核核形形成成和和生生长长两个过程形成固体超细粒子来制备超微粉体,即自下而上(bottom up)法。本讲稿第二十页,共三十三页固相合成法主要工艺固相合成法主要工艺热分解法热分解法高温固相反应法高温固相反应法还原反应法还原反应法本讲稿第二十一页,共三十三页1、热分解法、热分解法 该法是利用固体原料的热分解生成新的固相颗粒的方法,一般来说固体物料的分解有以下三种情况:(1)(2)(3)本讲稿第二十二页,共三十三页显然要通过热分解法制备粉体,必须利用反应式(1)或反应式(2)。这是因为气气体体的生成和排出,可防止生成物收缩和聚团,并且可在反应物母体上产生巨大应变能使所生成的颗粒迅速与母体脱脱离离,防止颗粒的长大,不用再对产品进行分离,易得到高纯产品。本讲稿第二十三页,共三十三页l常用作热分解原料的有常用作热分解原料的有碳酸盐碳酸盐、草酸盐草酸盐、硫酸盐硫酸盐等。等。例如:草酸盐的分解反应为:例如:草酸盐的分解反应为:l菱菱镁矿镁矿分解可得到氧化分解可得到氧化镁镁,这这是是获获得制造得制造镁质镁质耐火材料的基耐火材料的基础础。本讲稿第二十四页,共三十三页l硫酸硫酸铝铵铝铵Al2(NH4)2(SO4)424H2O在空气中在空气中热热分解可分解可获获得得性能良好的性能良好的Al2O3粉体。粉体。Al2(NH4)2(SO4)424H2OA12(SO4)3(NH4)2SO4H2O十十23H2OA12(SO4)3(NH4)2SO4H2OA12(SO4)32NH3十十SO32H2OAl2(SO4)3Al2O33SO3Al2O3Al2O3本讲稿第二十五页,共三十三页特点特点 设备简单,用一般电阻加热即可,工艺也易于控制,但一般仅限于制备氧化物,大多数情况下粒度偏大或团聚较重,要得到超细粉体需要进行粉碎。本讲稿第二十六页,共三十三页2 2、高温固相反应法、高温固相反应法 高温固相反应法分两步进行:常用的反应物为氧化物、碳酸盐、氢氧化物。(1)将反应物充分均匀混合,再压成坯体,于适当高温下煅烧发生固相反应合成。(颗粒长大、固体桥联团聚)(2)再将合成好的熟料块体用粉磨机械磨至所需粒度。该法常用于制备成分复杂的电子陶瓷原料。本讲稿第二十七页,共三十三页钛酸钡粉末、尖晶石粉末、莫来石粉末的合成:BaCO3+TiO2BaTiO3+CO2Al2O3+MgOMgAlO43Al2O3+2SiO23Al2O32SiO2本讲稿第二十八页,共三十三页特点特点优 点:适合大批量生产,成本不高。不足之处:制得的粒度不可能太细,一般为0.51m,其次机械粉磨易混入杂质。本讲稿第二十九页,共三十三页3、还原反应法、还原反应法 该法是一种制备非氧化物粉体的工艺,其基本原理是用一种与氧亲和力更高的还原剂去还原某元素的氧化物,再将其氮化、碳化或硼化等,从而获得该元素相应的非氧化粉体,最常用的还原剂是碳。本讲稿第三十页,共三十三页 Acheson法法制制备备SiC粉粉体体就就是是采采用用这这种种工工艺艺,将将SiO2与与碳碳粉粉混混合合,在在14601600的加的加热热条件下,逐步条件下,逐步还还原碳化。其大致原碳化。其大致历历程如下:程如下:SiO2+CSiO+COSiO+2CSiC+COSiO+CSi+COSi+CSiC 为了让产物一氧化碳顺利逸出,原料中可以加入一定量的木屑,由于原料的纯度有限,生成的碳化硅常常含有较多的杂质,需进行酸碱洗涤以提高纯度。本讲稿第三十一页,共三十三页 另一种典型工艺是碳热还原法合成氮化铝。其反应是:该反应原料通常是市售的三氧化二铝和炭黑,入炉前将二者充分混合,合成温度以1650左右为宜。本讲稿第三十二页,共三十三页 优点:纯度高;缺点:粒度较大,一般在数微米左右。此外,还可用此法合成氮化硅和硼的金属化合物。在N2条件下,通过SiO2与C的还原-氮化。反应温度在1600附近。其基本反应如下:3SiO2+6C+2N2 Si3N4+6CO特点特点本讲稿第三十三页,共三十三页

    注意事项

    本文(第十章固相法精选文档.ppt)为本站会员(石***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开