第三章-溶胶凝胶法课件.ppt
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1、第第 3 3 章章 溶胶溶胶-凝胶合成凝胶合成基基本概念本概念溶胶溶胶-凝胶法发展历程凝胶法发展历程溶胶溶胶-凝胶基本原理凝胶基本原理溶胶溶胶-凝胶合成凝胶合成溶胶溶胶-凝胶工艺凝胶工艺过程过程溶胶溶胶-凝胶法特点凝胶法特点溶胶溶胶-凝胶合成方法应用举例凝胶合成方法应用举例(1)胶体粒子:是指胶体粒子:是指 10 10000(1000nm)粒子粒子(2)胶体体系是指分散介质胶体体系是指分散介质(dispersing medium)中含有分散相中含有分散相(dispersed phase)胶体粒子胶体粒子,一般分为一般分为:A.气溶胶气溶胶(Aerosol),分散介质为气体分散介质为气体 气气-
2、固溶胶固溶胶(s/g)如烟,含尘的空气如烟,含尘的空气 气气-液溶胶液溶胶(l/g)如雾,云如雾,云 B.液溶胶液溶胶,分散介质为液体分散介质为液体 液液-固溶胶固溶胶(Sol,dispersion),(s/l)AlOOH、AgI溶胶溶胶 液液-液溶胶液溶胶(Emusion),(l/l)牛奶,石油原油等乳状液牛奶,石油原油等乳状液 液液-气溶胶气溶胶(Foam),(g/l)泡沫泡沫3.1 溶胶溶胶-凝胶法的基本概念凝胶法的基本概念2ppt课件 C.固溶胶固溶胶,分散介质为固体分散介质为固体(固体乳胶固体乳胶)固固-固溶胶固溶胶(Solid dispersion),(s/s),有色玻有色玻璃,璃
3、,不完全不完全 互溶的合金互溶的合金 固固-液溶胶液溶胶(Solid emusion),(l/s),如珍珠,如珍珠,某些宝石某些宝石 固固-气溶胶气溶胶(Solid(Foam),(g/s),泡沫塑料泡沫塑料3ppt课件胶体体系的特点:多相不均匀性胶体体系的特点:多相不均匀性 多分散性,胶团结构多分散性,胶团结构 聚结的不稳定性聚结的不稳定性 胶团组成与结构的不确定性胶团组成与结构的不确定性胶体溶液(溶胶)与真溶液的区别:胶体溶液(溶胶)与真溶液的区别:热力学上不稳定的物系热力学上不稳定的物系 多相体系,分散相与分散质存在相界面多相体系,分散相与分散质存在相界面 胶态粒子大小不一,要用平均胶团量
4、胶态粒子大小不一,要用平均胶团量 及其分布曲线表示及其分布曲线表示 胶团无确定的组成与结构,且可分裂,胶团无确定的组成与结构,且可分裂,受外界条件和添加剂影响很大受外界条件和添加剂影响很大 4ppt课件Sol的判断 1869年Tyndall发现,若令一束会聚光通过溶胶,从侧面(即与光束垂直的方向)可以看到一个发光的圆锥体,这就是Tyndall效应。其他分散体系也会产生一点散射光,但远不如溶胶显著。Tyndall效应实际上已成为判别溶胶与分子溶液的最简便的方法。5ppt课件Sol的胶凝凝胶当溶胶发生热、化学变化,或溶剂失去时,使胶体粒子浓度增加,粒子之间距离靠近,或荷电为零,从而使胶体粒子的构成
5、分子之间缩聚或聚合,形成具有分散液体在空隙或胶团内的三维网络结构,其过程称为胶凝,胶凝的产物就叫凝胶。6ppt课件3.1 溶胶溶胶-凝胶法的基本概念凝胶法的基本概念 溶溶胶胶(Sol):是是具具有有液液体体特特征征的的胶胶体体体体系系,分分散散的的粒粒子子是是固固体体或或者者大大分分子子,分分散散的的粒粒子子大大小小在在1100nm之间。之间。凝凝胶胶(Gel):是是具具有有固固体体特特征征的的胶胶体体体体系系,被被分分散散的的物物质质形形成成连连续续的的网网状状骨骨架架,骨骨架架空空隙隙中中充充有有液液体体或或气气体体,凝凝胶胶中中分分散散相相的的含含量量很很低低,一一般般在在13之间。之间
6、。溶胶溶胶无固定形状无固定形状固相粒子自由运动固相粒子自由运动凝胶凝胶固定形状固定形状固相粒子按一定网架结构固定固相粒子按一定网架结构固定不能自由移动不能自由移动溶液溶液溶胶溶胶凝胶凝胶 溶溶胶胶-凝凝胶胶法法:就就是是用用含含高高化化学学活活性性组组分分的的液液体体化化合合物物作作前前驱驱体体(金金属属有有机机醇醇盐盐或或无无机机化化合合物物),在在液液相相下下将将这这些些原原料料均均匀匀混混合合,并并进进行行水水解解、缩缩合合化化学学反反应应,在在溶溶液液中中形形成成稳稳定定的的透透明明溶溶胶胶体体系系,溶溶胶胶经经陈陈化化胶胶粒粒间间缓缓慢慢聚聚合合,形形成成三三维维空空间间网网络络结结
7、构构的的凝凝胶胶,凝凝胶胶网网络络间间充充满满了了失失去去流流动动性性的的溶溶剂剂。凝凝胶胶经经过过干干燥燥(干干凝凝胶胶)、烧烧结结固固化化制制备备出出分子乃至纳米亚结构的材料。分子乃至纳米亚结构的材料。溶解溶解前驱体前驱体溶液溶液溶胶溶胶凝胶凝胶凝胶凝胶水解水解缩聚缩聚老化老化Sol-gel processSolution,溶液Sol,胶体Gelation,溶胶凝胶转变Gel,凝胶Products,产物11ppt课件3.2 溶胶溶胶-凝胶法的发展历程凝胶法的发展历程1846年年Ebelmen发现凝胶发现凝胶80年代后年代后玻璃、氧化物涂层玻璃、氧化物涂层功能陶瓷粉料功能陶瓷粉料复合氧化物陶
8、瓷材料复合氧化物陶瓷材料20世纪世纪30年代年代W.Geffcken采用金属采用金属醇盐制备氧化物薄膜醇盐制备氧化物薄膜1971年年Dislich制备了制备了SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-K2O多组分玻璃多组分玻璃1975年年Yoldas 和和 Yamane得到整块陶得到整块陶瓷和透明氧化铝膜瓷和透明氧化铝膜(粉体、薄膜、纤维、晶须、块体)1994年7月在美国加利福尼亚的圣地亚哥举行的关于SolGel光子学的会议上,展示了三种很有前途的产品:1.西班牙的D.Levy小组演示了液晶显示器。爱尔兰的B.D.MacCraith发明的光纤传感器。法国的J.Livage制备的生物寄生检测器溶
9、胶凝胶的典型例子溶胶凝胶的典型例子豆浆,豆浆,sol豆腐豆腐,gel14ppt课件溶胶凝胶是一个过程黄豆、大豆黄豆、大豆豆浆豆浆Sol研磨、加热研磨、加热豆腐豆腐Gel加钙盐加钙盐(石膏石膏)脱水(油炸)脱水(油炸)豆腐果豆腐果Gel果蔬豆腐、鱼肉豆腐、蛋白豆腐、七彩豆腐果蔬豆腐、鱼肉豆腐、蛋白豆腐、七彩豆腐 15ppt课件3.3 溶胶溶胶-凝胶基本原理凝胶基本原理一、胶体稳定原理一、胶体稳定原理-DLVO理论理论1、双电层与、双电层与电位电位 溶溶胶胶体体系系中中,由由于于静静电电引引力力的的存存在在会会使使溶溶液液中中的的反反离离子子向向颗颗粒粒表表面面靠靠拢拢,并并排排斥斥同同离离子子,
10、固固体表面电荷与溶液中反电荷形成了体表面电荷与溶液中反电荷形成了双电层结构双电层结构。被被吸吸附附的的离离子子与与固固体体表表面面结结合合牢牢固固,固固体体和和液液体体相相对对运运动动时时,固固体体带带动动部部分分反反离离子子一一起起滑滑动动。AB面面是是发发生生电电动动现现象象时时的的实实际际滑滑动动面面,滑滑动动面面上上的的电电位位即即电电位位。电位等于零时的电位等于零时的pH点成为点成为等电点等电点(PZC)。)。0+ABDistance x from surface+-ParticleSurface chargeliquid颗粒间的范德华力双电层静电排斥能粒子间总作用能 溶溶胶胶是是固
11、固体体或或大大分分子子颗颗粒粒分分散散于于液液相相的的胶胶体体体体系系,具具有有很很大大的的界界面面存存在在,界界面面原原子子的的吉吉布布斯斯自自由由能能比比内内部部原原子子高高,粒粒子子间间便便有有相相互互聚聚结结从从而而降降低低表表面面能能的的趋趋势。势。增增加加体体系系中中粒粒子子间间结结合合所所须须克克服服的的能能垒垒可可使使之之在在动动力力学学上上稳稳定定。增增加加粒粒子子间间能能垒垒通通常常有有三三个个基基本本途途径径:(1)使使胶胶粒粒带带表表面面电电荷荷;(2)利利用用空空间间位位阻阻效效应应;(3)利利用溶剂化效应用溶剂化效应。溶溶胶胶颗颗粒粒表表面面电电荷荷来来自自胶胶粒粒
12、晶晶格格离离子子的的选选择择性电离,或选择性吸附溶剂中的离子。性电离,或选择性吸附溶剂中的离子。对对金金属属氧氧化化物物水水溶溶胶胶,一一般般优优先先吸吸附附H或或OH。当当pH PZC时时,胶胶粒粒表表面面带带负负电电荷荷;反反之,则带正电荷。之,则带正电荷。根根据据DLVO理理论论,胶胶粒粒受受到到双双电电层层斥斥力力和和长长程程范范德德华华引引力力二二种种作作用用,此此外外,胶胶粒粒间间相相互互作作用用还还有有分分子子间间的的范范德德华华力力和和由由表表层层价价电电子子重重叠叠引引起起的短程波恩斥力。的短程波恩斥力。二、二、溶胶溶胶-凝胶合成方法基本原理凝胶合成方法基本原理1、醇盐醇盐的
13、水解的水解-缩聚反应缩聚反应水解反应:水解反应:M(OR)n+xH2O M(OH)x(OR)n-x+xR-OH 缩聚反应:缩聚反应:(OR)n-1M-OH+HO-M(OR)n-1 (OR)n-1M-O-M(OR)n-1+H2O m(OR)n-2 M(OH)2 (OR)n-2M-Om+mH2O m(OR)n-3 M(OH)3 (OR)n-3M-Om+mH2O+mH+羟基与烷氧基之间也存在缩合反应羟基与烷氧基之间也存在缩合反应:(OR)n-x(HO)x-lM-OH+ROM(OR)n-x-l(OH)x (OR)n-x(OH)M-O-M(OR)n-x-l(OH)x(OH)x+R-OH 溶胶凝胶合成中常
14、用的醇盐溶胶凝胶合成中常用的醇盐阳离子M(OR)n阳离子M(OR)nSiSi(OCH3)4Si(OC2H5)4GeGe(OC2H5)4AlAl(O-iC3H7)3Al(O-sC4H9)3ZrZr(O-iC3H7)4TiTi(O-iC3H7)4Ti(OC4H9)4Ti(OC5H7)4YY(OC2H5)3BB(OCH3)3Ca(OC2H5)2以原硅酸甲酯为例以原硅酸甲酯为例OCH3OCH3部分水解2 CH3OSiOCH3+2 H2OOCH3OCH3CH3OSiOH回流OCH3OCH3CH3OSiOSiOCH3OCH3OCH3OCH3 +CH3OSiOH缩聚OHOSiOSiOSiOCH3OHOHOH
15、OHOHSiOHOCH3OOHSiOHOCH3+2 CH3OH回流蒸馏聚合OCH324ppt课件2、无机盐无机盐的水解的水解-缩聚反应缩聚反应水解反应:水解反应:Mn+nH2O M(OH)n nH+凝胶化凝胶化脱水凝胶化脱水凝胶化碱性凝胶化碱性凝胶化胶粒脱水,扩散层中电解质浓度胶粒脱水,扩散层中电解质浓度增加,凝胶化能垒逐渐减小增加,凝胶化能垒逐渐减小xM(H2O)nz+yOH-+aA-MxOu(OH)y-2u(H2O)nAa(xz-y-a)+(xn+u-n)H2O A-凝胶过程中所加入的酸根离子。凝胶过程中所加入的酸根离子。当当x=1时,形成单核聚合物;时,形成单核聚合物;在在x1时,形成多
16、核聚合物。时,形成多核聚合物。Mz+可通过可通过O2-、OH-、H2或或A-与配体桥联与配体桥联。简言之,随着简言之,随着pH值的增加,胶粒表面正电荷减少,能垒高度降低。值的增加,胶粒表面正电荷减少,能垒高度降低。例例1.AlOOH solAl(NO3)3+H2OAlOOHAlOOH solAlOOH gelAl2O3沉淀溶胶,物理胶体Peptization(胶溶)(胶溶)蒸馏,浓缩干燥,灼烧26ppt课件Simplified chart of sol-gel processes27ppt课件Pechini法:柠檬酸+乙二醇-聚酯化柠檬酸盐法:硝酸盐+柠檬酸-燃烧 CCCCCOHCOO(H)O
17、O(H)M2+OHOOH使金属离子和含羟基的羧酸形成螯合物,适当温度下缩合(使发生脂化反应)形成溶胶(回流),进一步蒸馏,除去生成的过量水,进一步脂化、缩合,形成凝胶,然后干燥、灼烧成超微粉。3.4 溶胶溶胶-凝胶合成方法的适用范围凝胶合成方法的适用范围溶胶凝胶块体材料多孔材料纤维材料复合材料复合材料粉体材料粉体材料薄膜及涂层材料u溶胶凝胶合成法制备的块体材料是指具有三维溶胶凝胶合成法制备的块体材料是指具有三维结构,且每一维尺度均大于结构,且每一维尺度均大于1mm的各种形状且无裂的各种形状且无裂纹的产物。纹的产物。1.块体材料块体材料u根据所需获得材料的性能需求,将前驱体进行水根据所需获得材料
18、的性能需求,将前驱体进行水解、溶胶、凝胶、老化和干燥,最终通过热处理工解、溶胶、凝胶、老化和干燥,最终通过热处理工艺获得材料艺获得材料。u该方法制备块体材料具有纯度高、材料成分易控该方法制备块体材料具有纯度高、材料成分易控制、成分多元化、均匀性好、材料形状多样化、且制、成分多元化、均匀性好、材料形状多样化、且可在较低的温度下进行合成并致密化等优点可在较低的温度下进行合成并致密化等优点 。u可以用于制备各种光学透镜、功能陶瓷块、梯度可以用于制备各种光学透镜、功能陶瓷块、梯度折射率玻璃等折射率玻璃等。u成本较高,生产周期长,故不适宜材料大规模的成本较高,生产周期长,故不适宜材料大规模的生产生产。2
19、.多孔材料多孔材料 多孔材料是由形成材料本身基本构架的连续固多孔材料是由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体所组成。相和形成孔隙的流体所组成。气凝胶块体气凝胶块体 气凝胶隔热气凝胶隔热 胶质晶态模板胶质晶态模板 结构性多孔复制品结构性多孔复制品溶胶溶胶-凝胶凝胶模板工艺模板工艺多孔材料多孔材料最轻的材料最轻的材料气气凝胶凝胶气凝胶是一种固体物质形态,世界上密度最小的固体。密度为3kg/立方米。一般常见的气凝胶为硅气凝胶,其最早由美国科学工作者Kistler在1931年制得。气凝胶的种类很多,有硅系,碳系,硫系,金属氧化物系,金属系等等。aerogel是个组合词,此处aero是形容词,
20、表示飞行的,gel显然是凝胶。字面意思是可以飞行的凝胶。任何物质的gel只要可以经干燥后除去内部溶剂后,又可基本保持其形状不变,且产物高孔隙率、低密度,则皆可以称之为气凝胶。因为密度极低,目前最轻的硅气凝胶仅有0.16毫克每立方厘米,比空气密度略低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。由于里面的颗粒非常小(纳米量级),所以可见光经过它时散射较小(瑞利散射),就像阳光经过空气一样。因此,它也和天空一样看着发蓝(如果里面没有掺杂其它东西),如果对着光看有点发红。(天空是蓝色的,而傍晚的天空是红色的)。由于气凝胶中一般80%以上是空气,所以有非常好的隔热效果,一寸厚的气凝胶相当20至30块普通玻璃的
21、隔热功能。即使把气凝胶放在玫瑰与火焰之间,玫瑰也会丝毫无损。气凝胶在航天探测上也有多种用途,在俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”的探测器上都有用到这种材料。气凝胶也在粒子物理实验中,使用来作为切连科夫效应的探测器。位在高能加速器研究机构B介子工厂的Belle实验探测器中一个称为气凝胶切连科夫计数器(AerogelCherenkovCounter,ACC)的粒子鉴别器,就是一个最新的应用实例。这个探测器利用的气凝胶的介于液体与气体之低折射系数特性,还有其高透光度与固态的性质,优于传统使用低温液体或是高压空气的作法。同时,其轻量的性质也是优点之一。简介34ppt课件气凝胶最初是由S.Kis
22、tler命名,由于他采用超临界干燥方法成功制备了二氧化硅气凝胶,故将气凝胶定义为:湿凝胶经超临界干燥所得到的材料,称之为气凝胶。在90年代中后期,随着常压干燥技术的出现和发展,90年代中后期普遍接受的气凝胶的定义是:不论采用何种干燥方法,只要是将湿凝胶中的液体被气体所取代,同时凝胶的网络结构基本保留不变,这样所得的材料都称为气凝胶。气凝胶的结构特征是拥有高通透性的圆筒形多分枝纳米多孔三位网络结构,拥有极高孔洞率、极低的密度、高比表面积、超高孔体积率,其体密度在0.003-0.500g/cm-3范围内可调。(空气的密度为0.0129g/cm-3)。气凝胶的制备通常由溶胶凝胶过程和超临界干燥处理构
23、成。在溶胶凝胶过程中,通过控制溶液的水解和缩聚反应条件,在溶体内形成不同结构的纳米团簇,团簇之间的相互粘连形成凝胶体,而在凝胶体的固态骨架周围则充满化学反应后剩余的液态试剂。为了防止凝胶干燥过程中微孔洞内的表面张力导致材料结构的破坏,采用超临界干燥工艺处理,把凝胶置于压力容器中加温升压,使凝胶内的液体发生相变成超临界态的流体,气液界面消失,表面张力不复存在,此时将这种超临界流体从压力容器中释放,即可得到多孔、无序、具有纳米量级连续网络结构的低密度气凝胶材料。气凝胶内含大量的空气,典型的孔洞线度在ll00纳米范围,孔洞率在80%以上,是一种具有纳米结构的多孔材料,在力学、声学、热学、光学等诸方面
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- 第三 溶胶 凝胶 课件
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