无机功能材料的制备学习教案.pptx
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1、无机功能材料无机功能材料(cilio)的制备的制备第一页,共41页。第1页/共41页第二页,共41页。第2页/共41页第三页,共41页。第3页/共41页第四页,共41页。3.1引言(ynyn)超细粉体的研究始于20世纪60年代,但较全面的研究是从20世纪80年代开始,所谓超细粉体是指尺度介于分子,原子(yunz)与块状材料之间,包括金属,非金属,有机,无机和生物等多种材料颗粒。现在一些发达国家已经在超细粉体的应用方面取得了较丰硕的成果。我国对超细粉体的研究起步较晚,但现在成为热潮。第4页/共41页第五页,共41页。超细粉体通常包括微米级(130um)、亚微米级(0.11um)和纳米级(1100
2、nm)的粒子。随着物质的超细化,其表面电子结构和晶体结构发生了变化,产生了块状材料不具备的表面效应,如小尺寸效应、量子效应和宏观量子隧道效应等,从而使超细粉体与常规颗粒(kl)材料相比具有一系列优异的物理,化学性质.超细粉体有许多独特性能。相信不久的将来,随着超细粉体的研究深入和应用领域的扩大,它将成为21世纪的新型功能材料。第5页/共41页第六页,共41页。3.2超细粉体的特性(txng)(1)比表面积大;(2)熔点(rngdin)低 (3)磁性强;(4)活性好;(5)光吸收好;(6)热导性能好 第6页/共41页第七页,共41页。3.2.1比表面积 由于超细粉体的粒径较小,所以其比表面积由于
3、超细粉体的粒径较小,所以其比表面积相应的增大相应的增大(zn d)(zn d),表面能也增加。,表面能也增加。第7页/共41页第八页,共41页。表一铜颗粒平均(pngjn)粒径和比表面积的关系 平均粒径/nm 比表面积/(m2/g)1 6.7x102 10 6.7x10 100 6.7第8页/共41页第九页,共41页。3.2.2活性好 随着粒度的大小,粒子的表面原子数成倍增加,使其具有较强的表面活性和催化性,在参与反应(fnyng)可明显加快反应(fnyng)速度,具有良好的化学反应(fnyng)性。第9页/共41页第十页,共41页。表二颗粒尺寸与表面(biomin)原子的关系第10页/共41
4、页第十一页,共41页。3.2.3熔点(rngdin)低 研究发现表明,物质(wzh)的粒径越小,其熔点就越低。粒径与熔点的关系:是块状物质(wzh)熔点与超细粉体熔点之差第11页/共41页第十二页,共41页。熔点(rngdin)下降也办随着蒸汽压的上升。由此可知,超细粉体的制备时,能产生明显的烧结活性,降低烧结温度,简化材料(cilio)的制备工艺。第12页/共41页第十三页,共41页。3.2.4磁性(cxng)强 超细粉体的体积比强磁性(cxng)物质的磁畴还小,这种粒子即使不磁化也是一个永久磁体,具有较大的矫顽力。第13页/共41页第十四页,共41页。3.2.5光吸收性和热导性好 大多数超
5、细粉体在低温或者超低温下几乎没有热阻,并且超细粉体特别是超细金属粉体,当粒度小于100nm以后(yhu),大部分呈现黑色,这就是光完全被金属体吸收的缘故。第14页/共41页第十五页,共41页。3.3超细粉体的制备(zhbi)第15页/共41页第十六页,共41页。3.3.1球磨法 球磨是通过球磨腔体中球磨介质的运动带动内装粉体颗粒的运动来实现能量转移的过程,把能量转移到粉末中,转移到粉末的能量使粉末发生塑性变形并由于破碎而细化粉末使得表面能增大(zn d)。研磨方式:干磨和湿磨。第16页/共41页第十七页,共41页。第17页/共41页第十八页,共41页。第18页/共41页第十九页,共41页。第1
6、9页/共41页第二十页,共41页。3.3.2球磨法的影响(yngxing)因素 1、球磨机转速(zhun s)2、填充系数 3、研磨介质 4、料球水的比例 5、助剂 6、加料方法 7、加料粒度第20页/共41页第二十一页,共41页。1、球磨机的转速(zhun s)转速较慢时,球石上升不高就滑行下来,粉碎作用很小。转速太快,研磨介质就附在磨机内壁随着旋转,物料(w lio)的研磨停止。转速适当时,球能够带着原料沿着筒壁上升到一定高度,当其重力的分力等于离心力时,研磨介质就沿着抛物线的轨道下落撞击下面的物料(w lio)或者球面上。此时,效率最高。第21页/共41页第二十二页,共41页。2、填充(
7、tinchng)系数 实 践证 明球磨机中最适宜的装载程度为达到全部容积的80%-90%,一般装载总量不超过球磨机总容量(rngling)的4/5时较好。其中球石约占总容积的45%55%。第22页/共41页第二十三页,共41页。3、料球水的比例(bl)在球磨过程中,球料比太低时,由于球磨中球的数量较少,发生球与球的碰撞次数较少,球间粉多,球对粉末的碰撞力低,粉末不能获得足够的能量,因而粉末在球间发生变形相对困难。球料比太高时,球磨过程中球与球的碰撞次数多,球的碰撞力大,球间粉末相对较少,易于(yy)变形和细化,系统内储能增加,混合粉末在较短时间有足够的能量发生变形。第23页/共41页第二十四页
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