第三章粉体表征和制备技术PPT讲稿.ppt
《第三章粉体表征和制备技术PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章粉体表征和制备技术PPT讲稿.ppt(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章粉体表征和制备技术第1页,共62页,编辑于2022年,星期二超细颗粒超细颗粒:尺寸介于原子、分子与块状固体之间,尺寸介于原子、分子与块状固体之间,通常泛指尺度为通常泛指尺度为11000nm之间的微小固体颗粒,之间的微小固体颗粒,是微观粒子与宏观物体之间的过渡区。是微观粒子与宏观物体之间的过渡区。超细陶瓷粉体是获得高技术先进陶瓷的基础超细陶瓷粉体是获得高技术先进陶瓷的基础由超细陶瓷粉体可以制备各种形态的新陶瓷材料由超细陶瓷粉体可以制备各种形态的新陶瓷材料(块,板,带,(块,板,带,膜,条,膜,条,纤维)纤维)陶瓷粉体本身是材料的一种应用形态。陶瓷粉体本身是材料的一种应用形态。人们可以直接利
2、用它们的功能性质:人们可以直接利用它们的功能性质:-力学性能:力学性能:磨料,研磨膏,润滑剂,增强填料磨料,研磨膏,润滑剂,增强填料-热学性能:保温涂层,热交换膜层。热学性能:保温涂层,热交换膜层。-电学性能:导电涂层,绝缘涂层,电学性能:导电涂层,绝缘涂层,-光学性能:发光粉,荧光粉。光学性能:发光粉,荧光粉。-磁学性能:磁学性能:磁粉磁粉-催化性能:催化剂,环保涂料催化性能:催化剂,环保涂料-能量转换功能:发光粉(电致发光),热电材料,气敏材料能量转换功能:发光粉(电致发光),热电材料,气敏材料粉体浆料粉体浆料利用粉体与各种有机辅助剂(黏合剂、表面活性剂,增绸剂等)复合形成的高利用粉体与各
3、种有机辅助剂(黏合剂、表面活性剂,增绸剂等)复合形成的高分散体系,作为材料应用(如磁流体)和陶瓷涂层的前驱体。分散体系,作为材料应用(如磁流体)和陶瓷涂层的前驱体。粉粉体体超超细细化化后后性性能能上上出出现现与与大大块块固固体体完完全全不不同同的的行行为为,成成为为“物物质质新新状状态态”,行行将将发发展展多多种种高高新新技技术术应应用用,构构成成了了一一个极为活跃的新研究领域个极为活跃的新研究领域3.1简介简介第2页,共62页,编辑于2022年,星期二先先进进无无机机材材料料是是现现代代科科技技和和社社会会经经济济持持续续发发展展的的重重要要支支柱柱,特特别别是是新新型型无无机机功功能能材材
4、料料是是高高新新技技术术的的物物质质基基础础,而而超超细细陶陶瓷瓷粉粉体体是是获获得得高高技技术术无机新材料的前题和条件。无机新材料的前题和条件。无无机机非非金金属属(陶陶瓷瓷)材材料料超超细细粉粉体体的的制制备备原原理理、技技术术与与工工艺艺、设设备备和和操操作,以及粉体结构和性能与制备工艺的关系。作,以及粉体结构和性能与制备工艺的关系。侧重介绍各种超细粉体侧重介绍各种超细粉体,特别是纳米粉体的化学制备方法、原理、技术特别是纳米粉体的化学制备方法、原理、技术与工艺过程基础与工艺过程基础,以及粉体的物相、晶体结构、微结构、粒径尺寸与形以及粉体的物相、晶体结构、微结构、粒径尺寸与形貌、装填性能、
5、烧结特性、化学性能和各种功能性质的表征方法等貌、装填性能、烧结特性、化学性能和各种功能性质的表征方法等。第3页,共62页,编辑于2022年,星期二粉粉体体定定义义:固固体体粒粒子子的的集集合合体体。与与均均一一的的气气体体或或液液体体相相比比较较,粉粉体体中没有任何两个组分粒子完全一样。中没有任何两个组分粒子完全一样。超细粉体超细粉体:尺寸介于原子、分子与块状固体之间,尺寸介于原子、分子与块状固体之间,通常泛指尺度为通常泛指尺度为11000nm之间的微小固体颗粒,之间的微小固体颗粒,是微观粒子与宏观物是微观粒子与宏观物体之间的过渡区。体之间的过渡区。超细粉体构成特征超细粉体构成特征:1)一次粒
6、子一次粒子:普通电镜下放大倍数再增加,也只能看到具有明显普通电镜下放大倍数再增加,也只能看到具有明显轮廓的单个粒子。由轮廓的单个粒子。由XRD衍射峰变宽效应可以计算纳米尺寸粒径。衍射峰变宽效应可以计算纳米尺寸粒径。一次粒子可能是:单晶一次粒子可能是:单晶,如如 -AlAl2 2O O3 3,或多晶或多晶,-FeOOH-FeOOH(取向一致取向一致)或或 CaCOCaCO3 3(取向不一致取向不一致)2)二次或高次粒子二次或高次粒子:多个一次粒子(坚固的或松散的)聚集体(团聚体)多个一次粒子(坚固的或松散的)聚集体(团聚体)第4页,共62页,编辑于2022年,星期二超细粉体按颗粒尺寸进行分类超细
7、粉体按颗粒尺寸进行分类分类直径原子数目表面效应特征微米1m1011-体效应亚微米1m100nm108有一定的体效应纳米100-10nm10-1nm105103显著表面原子占优势小尺寸效应表面效应量子效应团簇分子1nm102团簇分子第5页,共62页,编辑于2022年,星期二纳米纳米粉体:粉体:1-100nm的微小颗粒的集合体。最突出地代表微细粉体的特的微小颗粒的集合体。最突出地代表微细粉体的特性性超细粉体的结构特征超细粉体的结构特征:比表面积大:考虑半径为考虑半径为r的球形粒子,其比表面积:的球形粒子,其比表面积:F F=S/V=4r2/(4/3r3)=3/r,非球形颗粒非球形颗粒F F 将更大
8、。将更大。直径直径2m的球状颗粒的的球状颗粒的F F 3/103/10-4-4=3 x 10=3 x 104 4(cm(cm-1-1),),1 cm 1 cm3 3的粉体总表面积的粉体总表面积 =30000 cm=30000 cm2 2=3 m=3 m2 2(1 cm(1 cm3 3 的表面积为的表面积为6 cm6 cm2 2)100nm粒径,粒径,每每cm3具有具有3/(0.05x104)=60m2的表面积的表面积表面原子数多表面原子数多:设定,边长为设定,边长为d的立方型原子的立方型原子,总体积总体积V的微粒中有的微粒中有V/d3个原子,在表面上的原子数为个原子,在表面上的原子数为V/d2
9、表面原子分数表面原子分数b=(S/d2)/(V/d3)=dS/V若为半径为若为半径为r的球状颗粒,的球状颗粒,b=dS/V=d.4r2/4r3/3=3d/r可见取决于可见取决于d/r之比的大小之比的大小其他形状的粒子此值更大其他形状的粒子此值更大第6页,共62页,编辑于2022年,星期二表表1一个颗粒中的原子数和表面原子所占的比例一个颗粒中的原子数和表面原子所占的比例粒径粒径(nm)总原子数总原子数表面原子(表面原子(%)100001006000006103000020540004022508013099第7页,共62页,编辑于2022年,星期二表面能高,表面张力大:表面能高,表面张力大:Es
10、=A晶界和粒子的体积比大晶界和粒子的体积比大,5nm时V晶界/V粒子=1:1,例如粒子、粒界相对电阻变化,使材料性能变化第8页,共62页,编辑于2022年,星期二纳米陶瓷粉体的效应奇异效应奇异效应(固体物理知识):将导致新的功能性质和应用固体物理知识):将导致新的功能性质和应用小尺寸效应小尺寸效应:表面效应:表面效应:量子尺寸效应:量子尺寸效应:宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应:第9页,共62页,编辑于2022年,星期二纳米陶瓷粉体性能变化1)力学性能的变化纳米材料的强度比常规材料有了很大提高。纳米材料的韧性和塑性比常规材料有了很大提高。纳米材料的硬度有反常变化。第10页,共62页,编辑于20
11、22年,星期二纳米陶瓷粉体性能变化2)光学性能的变化纳米材料的反光能力大大降低,能够全吸收太阳光,利用这一特性可以制成隐身材料。有些纳米粉体具有很好的透光性能。第11页,共62页,编辑于2022年,星期二纳米陶瓷粉体性能变化3)电、磁学性能的变化4)其他性能的变化第12页,共62页,编辑于2022年,星期二3.2.1概述概述粉体是颗粒与颗粒间的空隙所构成的分散体系粉体是颗粒与颗粒间的空隙所构成的分散体系粉体的研究和表征应包括单颗粒、粉体和空隙的性质粉体的研究和表征应包括单颗粒、粉体和空隙的性质单颗粒的性质单颗粒的性质(1)由材料本身决定的性质由材料本身决定的性质:晶体结构,固体密度,熔点,弹性
12、,:晶体结构,固体密度,熔点,弹性,硬度,电学性质,磁学性质,光学性质,化学性质硬度,电学性质,磁学性质,光学性质,化学性质(2)由粉体制备方法所决定的性质由粉体制备方法所决定的性质:粒度,颗粒形状,有效密度,:粒度,颗粒形状,有效密度,表面状态,晶体结构与缺欠,颗粒内气孔,表面气体吸附,表面状态,晶体结构与缺欠,颗粒内气孔,表面气体吸附,反应活性反应活性粉体的性质粉体的性质:除单颗粒性质外,除单颗粒性质外,还包括:还包括:平平均均粒粒度度,粒粒度度分分布布,比比表表面面,松松装装密密度度,摇摇实实密密度度,流流动动性性,颗颗粒粒间间的的摩擦状态等摩擦状态等粉粉体体空空隙隙的的性性质质:总总孔
13、孔隙隙体体积积P,颗颗粒粒间间的的空空隙隙体体系系P1,颗颗粒粒内内空空隙隙体体积积(P2=P0P1),),空隙形状、空隙大小及其分布空隙形状、空隙大小及其分布3.2微细无机粉体的表征微细无机粉体的表征第13页,共62页,编辑于2022年,星期二3.2.2粉体的物相组成与化学组成粉体的物相组成与化学组成物相组成:以物相组成:以XRD检测检测-高纯粉体为单一物相高纯粉体为单一物相 -存在相变时,可能同时有两相存在相变时,可能同时有两相 -复合物粉体为多相复合物粉体为多相 -杂质物相和孔隙杂质物相和孔隙化学组成:化学组成:各种化学成分分析技术各种化学成分分析技术(1 1)构成粉体的各物相一次晶粒的
14、化学组成)构成粉体的各物相一次晶粒的化学组成(2 2)粉体合成和制备过程的机械杂质)粉体合成和制备过程的机械杂质(3 3)粉体表面吸附的氧、水分和其他气体)粉体表面吸附的氧、水分和其他气体第14页,共62页,编辑于2022年,星期二3.2.3粒子形状与形貌观测粒子形状与形貌观测(1)颗粒形貌颗粒形貌各种显微镜各种显微镜(光学显微镜、光学显微镜、SEM,TEM,AFM)观测)观测决定于粉体制备过程:方法和条件,决定于粉体制备过程:方法和条件,同时也决定于物质的分子或原子排布同时也决定于物质的分子或原子排布规规则则形形状状与与不不规规则则形形状状,如球形、多角形、片状、棒状、针状、树枝状、多孔海绵
15、状。直接影响粉体的流力性,装密度,气体透过性,压制性,直接影响粉体的流力性,装密度,气体透过性,压制性,烧结性。烧结性。第15页,共62页,编辑于2022年,星期二颗粒的显微图像(a)碳化硅微粉显微图像(b)理想的圆形颗粒第16页,共62页,编辑于2022年,星期二陶瓷粉体制备工艺陶瓷粉体制备工艺特定工艺特定形貌和粒径有机物辅助固相反应法化学共沉淀法均匀沉淀法甘氨酸硝酸盐法第17页,共62页,编辑于2022年,星期二(2)形状因子形状因子当颗粒不规则时以形状因子表征当颗粒不规则时以形状因子表征延伸度延伸度:定义为定义为n=l/b,其中其中l为最长尺寸长度,为最长尺寸长度,b为颗粒最大数的宽度。
16、为颗粒最大数的宽度。扁平度扁平度:片状粉体片状粉体m=b/t,b为宽度,为宽度,t为厚度。为厚度。齐格(齐格(Zigg)指数)指数:延伸度延伸度/扁平度扁平度=(l/t)/(b/t)=lt/b2其值偏离其值偏离1愈大,则表示颗粒形状对称性愈小。愈大,则表示颗粒形状对称性愈小。球球形形度度:与与颗颗粒粒相相同同体体积积的的球球体体表表面面积积对对实实际际表表面面积积之之比比,既表征了颗粒的对称性,也与表面粗糙度有关。既表征了颗粒的对称性,也与表面粗糙度有关。圆圆形形度度:与与颗颗粒粒具具有有相相等等投投影影的的圆圆的的周周长长对对颗颗粒粒投投影影像像的的实实际周长之比称为圆形度。际周长之比称为圆
17、形度。第18页,共62页,编辑于2022年,星期二粗糙度粗糙度:(皱度系数)(皱度系数)球形度的倒数称粗糙度球形度的倒数称粗糙度通过测量颗粒的比表面确定通过测量颗粒的比表面确定以上形状因子多为使用显微镜方法观测时提出的,以上形状因子多为使用显微镜方法观测时提出的,在测定颗粒粒径时(如用吸附法,沉淀法,透过法)在测定颗粒粒径时(如用吸附法,沉淀法,透过法)常用名义直径或当量直径。常用名义直径或当量直径。形状因子用于表示实际粉体颗粒偏离球形的程度。形状因子用于表示实际粉体颗粒偏离球形的程度。直径为直径为d的均匀球体,其表面积和体积分别为的均匀球体,其表面积和体积分别为S=d2,V=dd3 3/6/
18、6其中其中和和/6/6分分别为表面形状因子和体积形状因子。别为表面形状因子和体积形状因子。一般地,一般地,V=m/nd比比,m为质量,为质量,n为颗粒数,为颗粒数,d比比为比重瓶法测定的密度。为比重瓶法测定的密度。若平均颗粒投影是由投影面直径计算的体积平均径,若平均颗粒投影是由投影面直径计算的体积平均径,则则V=Kd3平平=m/nd比比 K=m/ndK=m/nd比比d d3 3平平 (K K 体积形状因子)体积形状因子)Boddow-Ehilich-Meloy把把 颗颗 粒粒 形形 状状 定定 义义 为为“颗颗 粒粒 表表 面面 上上 全全 部部 点点 的的 图图 象象”。则则 用用(R,)=
19、A0+Ancos(n-n)A0颗粒的名义直径颗粒的名义直径;An富里哀系数富里哀系数;n相角相角;n级数的项数级数的项数;n级数越多,也就是点取得越多,描述越准确。级数越多,也就是点取得越多,描述越准确。第19页,共62页,编辑于2022年,星期二(3)颗粒密度颗粒密度粉体材料的理论密度通常不能代表颗粒的实际密度,粉体材料的理论密度通常不能代表颗粒的实际密度,因为粉体颗粒几乎总是有孔的,包括开孔或半开孔、闭孔。因为粉体颗粒几乎总是有孔的,包括开孔或半开孔、闭孔。真密度真密度粉体的固体密度粉体的固体密度相对密度相对密度第20页,共62页,编辑于2022年,星期二(4)显显微微硬硬度度以以显显微微
20、硬硬度度计计测测量量金金刚刚石石角角锥锥压压头头的压痕对角线长,经计算得到显微硬度。的压痕对角线长,经计算得到显微硬度。粉粉末末试试样样与与有有机机树树脂脂粉粉混混匀匀,在在100200MPa下下制制成成压压坯坯,加加热热至至1400C固固化化样样品品研研磨磨抛抛光光后后,在在2030g负荷下测定显微硬度。负荷下测定显微硬度。显显微微硬硬度度值值决决定定于于晶晶格格强强度度和和缺缺陷陷、杂杂质质,因因而而与与制制备备方法与过程密切相关,也代表了粉体塑性方法与过程密切相关,也代表了粉体塑性。第21页,共62页,编辑于2022年,星期二3.2.4粉体的工艺性能粉体的工艺性能(1)松装密度与振实密度
21、松装密度与振实密度由由粉粉体体压压制制成成型型操操作作中中,常常采采用用容容量量装装粉粉法法。要要保保证证压压坯坯的的密密度度和和质质量量恒恒定定重重现现性性,则则要要求求每每次次装装填填的的粉粉末末应应有有不不变变的的质质量。因而用松装密度或振实密度来描述这种量。因而用松装密度或振实密度来描述这种“容积性质容积性质”。松松装装密密度度规规定定条条件件下下自自然然充充填填容容器器时时单单位位体体积积内内的的粉粉末末密密度度(GB1478-84,GB5060-85)。)。振振实实密密度度在在规规定定条条件件下下,经经过过振振动动后后测测量量粉粉末末密密度度(GB5162-85)。松松装装密密度度
22、取取决决于于颗颗粒粒间间的的黏黏附附力力。相相对对滑滑动动的的阻阻力力和和粉粉体空隙体空隙被填充的程度。被填充的程度。第22页,共62页,编辑于2022年,星期二(2)空隙度)空隙度空隙体积与粉末样的表观体积之比。=1-/理/理为相对密度;=理/为相对体积;=1-1/;一般的说,球形粉体的松状密度最高,空隙度最低,50%,片状粉体可达90%,SiO2气凝胶空隙度可达95%粒粒度度组组成成的的影影响响:粒度范围窄的粉体,松装密度低。当不同的粒径粉体按一定比例混合时会得到较大的松装密度,原因是小粒子填充了大粒子的堆积空隙。第23页,共62页,编辑于2022年,星期二(3)流动性)流动性干压成型时,
23、干压成型时,50g粉粉末末从从标标准准流流速速漏漏斗斗中中流流出出所所需需的的时时间间,s/50g称称为为流流速速(标标准准漏漏斗斗,是是用用150目目金金刚刚砂砂粉粉末末,在在40秒秒内测定内测定50g来标定和校准的)来标定和校准的).另另外外,还还可可采采用用粉粉末末的的自自然然堆堆积积角角(又又称称安安息息角角)实实验测定流动性验测定流动性.安安息息角角:让让粉粉末末自自然然下下流流并并堆堆积积在在直直径径1英英寸寸的的圆圆板板上上,以粉末的高度衡量流动性,粉末的底角为安息角以粉末的高度衡量流动性,粉末的底角为安息角.(4)压缩性和成型性)压缩性和成型性压缩性与烧结性是最为重要的性能。压
24、缩性与烧结性是最为重要的性能。第24页,共62页,编辑于2022年,星期二3.2.5粒度和粒度分布及其测定粒度和粒度分布及其测定(1)粒度和粒度分布)粒度和粒度分布颗粒直径颗粒直径:粒径或粒度:粒径或粒度以以mm、m、nm表示。表示。粒粒径径分分布布:组组成成粉粉体体的的不不同同粒粒径径的的颗颗粒粒占占全全部部粉粉体体的的百百分分含含量量称称为粒度分布或粉体组成。为粒度分布或粉体组成。粒径基准粒径基准用直径表示的颗粒大小称粒径(取决于测定方法)用直径表示的颗粒大小称粒径(取决于测定方法)几几何何学学粒粒径径dg显显微微镜镜按按投投影影几几何何学学原原理理测测得得的的粒粒径径投投影影称称投投影影
25、径,还与粉体颗粒的几何形状有关;径,还与粉体颗粒的几何形状有关;(当当量量粒粒径径de,用用沉沉降降法法,离离心心法法或或水水力力学学方方法法(风风筛筛法法,水水簸簸法法)测测定定的的粒粒度度。其其中中斯斯托托克克斯斯径径与与被被测测粒粒末末具具有有相相同同沉沉淀淀速度且服从斯托克斯定律的同质球形粒子的直径;速度且服从斯托克斯定律的同质球形粒子的直径;第25页,共62页,编辑于2022年,星期二 比表面粒径比表面粒径dsp,利用利用吸附法吸附法,透过法透过法和和润湿热法润湿热法测定粉末的比表面,再换算为测定粉末的比表面,再换算为相同比表面的均匀球形颗粒的直径。相同比表面的均匀球形颗粒的直径。衍
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三 体表 制备 技术 PPT 讲稿
限制150内