稀土掺杂法制备粉体的研究.docx
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1、稀土掺杂法制备粉体的研究实验以SiO2和活性炭为原料,La2O3为催化剂,通过碳热复原反响合成了-SiC。利用TG-DSC曲线,SEM和XD图谱揭示了La合成-SiC的作用机制以及La对物相组成、粒度、合成温度与合成所需要的热激活能的影响,探索了La在合成-SiC反响经过中所起的作用。研究表明:La能够减小晶格常数,晶格收缩,增加晶格空位或缺陷,进而降低-SiC的合成温度和激活能;当合成温度1500和保温时间120min时,质量分数为05%La合成的SiC粉体的团圆现象比03%La的更严重;La含量03%时,SiO2与C反响全部转变为SiC。关键词:稀土镧;掺杂;-SiC;合成温度碳化硅(Si
2、C)材料由于具有独特的性能遭到人们的重视,例如它具有很高的强度和硬度,同时具有耐腐蚀、抗磨损、耐高温蠕变性能12,能够广泛应用于航空航天器件3。目前合成SiC粉体的最常用的方法是Acheson法,一些新的方法也在不断涌现并得到应用,例如用CO2激光合成SiC超细粉4,自蔓延高温制备SiC陶瓷5。目前合成SiC需要较高的温度(大于1600)和合成时间(大于5h)6。稀土是一族有色金属元素7,具有独特的电子层构造8,因而具有独特的化学性质和特殊的应用价值。研究发现,稀土元素La作为催化剂,能够有效降低SiC粉体的合成温度6。基于此,本文实验参加La促进的SiC合成,进而提高使用性能9,为工业化生产
3、提供条件。本文还研究了La元素对制备-SiC粉体的作用机制,探索了它对物相组成、粒度、合成温度与合成时间的影响。实验用硅源为二氧化硅(SiO2,质量百分数999%,粒径平均为20nm);碳源为活性炭(C,质量百分数995%),镧源为三氧化二镧(La2O3,质量百分数99999%,还有少量分析级的稀硝酸)。将适量SiO2和C参加球磨罐中,球磨介质为丙酮,球料比为51,反响原料中的C与Si的摩尔数比在理论值3的基础上使C过量10%。然后将一定量的La2O3放入盛有稀HNO3的玻璃烧杯中,搅拌使La2O3溶解后,倒入球磨罐中。最后封盖并球磨48h。将球磨一定时间后的原料取出,放入60的烘干箱中烘干,
4、研磨后再放入管式气氛炉进行碳热复原反响,加热速率为5min1,氩气流速为15Lmin1。碳热复原反响完成后,将产物在600除碳处理,可获得-SiC粉体。利用SETSYSEVOLUTION16/18型综合热分析仪分析-SiC粉体的TG-DSC曲线,利用SSX-550型扫描电子显微镜分析-SiC粉体的微观形貌,利用D/max-B型X射线衍射仪分析粉体的物相组成。2结果与讨论21La对合成SiC粉体TG-DSC曲线的影响图1为掺杂05%(质量分数)La后合成的SiC的TG-DSC曲线。由图能够看出,温度为1533和2445时,DSC曲线出现两个凹谷,讲明在相应温度下存在两个吸热峰。同时对应的TG曲线
5、明显下降,讲明产生了失重现象。分析可知,这是由于吸附水和构造水的排出所致。当温度升高为8033和10737时,同样存在两个吸热峰,但没有发生失重,此时伴随有SiO2晶格转变8的发生。当温度为12509和13578,不仅存在两个明显的吸热峰,还伴随有明显的失重现象。这讲明合成SiC粉体的碳热复原反响是分两步进行的:第一步是SiO2与C反响生成气相SiO(g)和CO(g),由于粉体变为气态,伴随失重现象,该步合成反响所需要的热激活能为347Jg1;第二步是新生成的气相SiO(g)再与C或CO反响,生成固相SiC和气相CO或CO2,而发生失重现象,该步合成反响所需要的热激活能为2957Jg1。图2为
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- 关 键 词:
- 稀土 掺杂 法制 备粉体 研究
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