纳米材料的性能与制备方法.pptx
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1、特特点点:传传统统的的颗颗粒粒微微细细化化工工艺艺,通通过过从从固固相相到到固固相相的的变变化化来来制制造造粉粉体体。所所得得的的粉粉体和最初固相原料可以是同一物质,也可以是不同物质。体和最初固相原料可以是同一物质,也可以是不同物质。优优点点:成成本本低低、产产量量高高、制制备备工工艺艺简简单单易易行行等等优优点点,适适用用对对粉粉体体的的纯纯度度和和粒粒度度要要求不太高的场合。求不太高的场合。缺缺点点:能能耗耗大大、效效率率低低、所所得得粉粉末末不不够够细细、杂杂质质易易于于混混入入、粒粒子子易易于于氧氧化化或或产产生生变形变形。3.3纳米材料的制备3.3.1 固相法第1页/共67页固相法的
2、两大类:(1)机械粉碎法;(2)固相反应法。3.3纳米材料的制备固体物质微粉化机理Size Reduction Process(尺寸降低过程尺寸降低过程):物质无变化,如机械粉碎等Build up Process(构筑过程构筑过程):物质发生变化,如固相反应法、热分解法等。第2页/共67页(1)机械粉碎法 用各种超微粉碎机将原料直接粉碎研磨成超细粉。适用于工业化制备超微粉,产量大,工艺简单。常用的超微粉碎机有:球磨机、高能球磨机、行星磨、塔式粉碎机和气流磨等。其中球磨机是目前广泛应用的超细磨设备,其原理是利用介质和物料之间的相互研磨和冲击使物料粉碎,以达到粉末的超细化,但很难使粒径小于100
3、nm。3.3纳米材料的制备固相法的两大类:第3页/共67页球磨法原理:利用介质和物料之间的相互研磨和冲击使物料粉碎,以达到粉末的超细化,但很难使粒径小于100 nm。3.3纳米材料的制备固相法的两大类:(1)机械粉碎法第4页/共67页破粉碎设备第5页/共67页(2)固相反应法 将原料按一定比例充分混合、研磨后进行煅烧,通过发生固相反应直接制得超微粉,或者是再次粉碎得到超微粉。方法简单,但生成的粉末容易结团,经常需要二次粉碎。3.3纳米材料的制备特点:适于制备复合氧化物以外的碳化物、氮化物等。当加热粉体时,除固相反应以外的两个现象:烧结和颗粒生长。固相法的两大类:第6页/共67页固相反应法制备粉
4、体的工艺流程(2)固相反应法如:BaCO3+TiO2=BaTiO3+CO2 第7页/共67页-是目前实验室和工业上广泛采用的制备超微粉的方法。基本原理:以以均均相相的的溶溶液液为为出出发发点点,通通过过各各种种途途径径使使溶溶质质和和溶溶液液分分离离,溶溶质形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前驱体,热解后得到纳米微粒。质形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前驱体,热解后得到纳米微粒。优优点点:设备简单,原料容易获得,纯度高,均匀性好,化学组成控制准确等优点,主要用于氧化物系超微粉的制备。3.3.2液相法软化学法第8页/共67页根据制备和合成过程的不同,液相法可分为:(1)沉淀法(2)
5、溶剂蒸发法(3)溶胶-凝胶法(4)水热反应法3.3.2液相法-湿化学方法第9页/共67页沉淀颗粒的大小和形状可由反应条件来控制,然后再经过滤、洗涤、干燥,有时还需经加热分解等工艺过程而得到超微粉。沉淀法又可分为直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法。液相法(1)沉淀法原理:可溶性金属盐溶液+沉淀剂 阳离子沉淀或结晶第10页/共67页直接沉淀法 就是使溶液中的某一种金属阳离子发生就是使溶液中的某一种金属阳离子发生化学反应而形成沉淀物,其化学反应而形成沉淀物,其优点是容易制取高纯度的氧化物超微粉。液相法常见的直接沉淀剂:NH3.H2O、NaOH、(NH4)2CO3、Na2CO3、(NH4)2C2O4等。
6、例如,直接沉淀法制备例如,直接沉淀法制备Zr(OH)4超微粉:超微粉:ZrOCl2+2NH4OH+H2O Zr(OH)4+2NH4Cl第11页/共67页共沉淀法 原料溶液中有多种阳离子,以均相存在于溶液中,加入沉淀剂后,使所有离子完全沉淀,得到各种成份均一的沉淀的方法。含有两种以上金属元素的复合氧化物超微粉的重要方法。用于制备钙钛矿型材料、尖晶石型材料、敏感材料、铁氧体及萤光材料的超微粉。BaTiO3超微粉的共沉淀法制取:液相法 向BaCl2和TiCl4或Ba和Ti的硝酸盐的混合水溶液中滴入草酸,得到高纯度的BaTiO(C2H4)24H2O沉淀,过滤、洗涤后在550以上和高温下进行热分解即得B
7、aTiO3超微粉。第12页/共67页均匀沉淀法 一般的沉淀过程是不平衡的,为避免直接添加沉淀剂产生的局部浓度不均匀,在溶液中加入某种物质,使之控制好沉淀剂的生成速度,可避免浓度不均匀现象,使过饱和度控制在适当的范围内,从而控制粒子的生长速度,获得凝聚少、纯度高的超微粉,这就是均匀沉淀法。代表性的均匀沉淀试剂:尿素,六次甲基四胺。液相法 例如,尿素的水溶液在70左右发生分解反应:(NH2)2CO+3H2O2NH4OH+CO2NH4OH起到沉淀剂的作用,可得到金属氢氧化物或碱式盐沉淀。第13页/共67页 原理:将金属盐溶液先制成微小液滴,再加热使溶剂蒸发,溶质析成所需的超微粉,是一种通过物理手段进
8、行雾化获得超细离子的化学与物理方法相结合的方法。根据溶剂的蒸发方式和化学反应发生与否,还可分为:液相法(2)溶剂蒸发法喷雾干燥法喷雾热分解法冷冻干燥法溶剂蒸发法第14页/共67页 喷雾干燥法:将已制成溶液或泥浆的原料靠喷嘴喷成雾状来进行微粉化的一种方法。喷雾热分解法:把溶液喷入高温的气氛中,溶剂的蒸发和金属盐的热分解同时迅速进行,从而直接制得金属氧化物超微粉的方法。多数情况下使用可燃性溶剂,利用其燃烧热分解金属盐,例如将Mg(NO3)2+Mn(NO3)2+4Fe(NO3)3的乙醇溶液进行喷雾热分解,可以得到(Mg,Mn)Fe2O4超微粉。冷冻干燥法:将金属盐溶液喷雾到低温有机溶剂中,使其迅速冷
9、冻,然后在低温减压条件下升华,最后脱水并加热分解即可得氧化物超微粉。3.3纳米材料的制备第15页/共67页雾化器将金属盐溶液喷入高温介质中,溶剂迅速蒸发从而析出金属盐的超微粉。第16页/共67页 喷雾干燥法和喷雾热分解法可连续进行,因而制备能力大,且操作比较简单。已用该法制备的超微粉有氧化锆和氧化铝等。缺点:有些盐类热分解时产生大量有毒气体(如SO2,NO2,NO,Cl2和HCl等),污染环境。冷冻干燥法 可制备Al2O3和MgAl2O4超微粉。缺点:成本较高,能源利用率低而未能大规模应用。3.3纳米材料的制备三种溶剂蒸发法的比较:第17页/共67页(3)溶胶-凝胶法 -最近十几年来迅速发展起
10、来的一项新技术 原理:利用金属有机或无机化合物的水解和聚合反应制备金属氧化物或金属氢氧化物的均匀溶胶,再浓缩成透明凝胶,凝胶经干燥,热处理得到氧化物超微粉的方法。优点:优点:在低温下可制备纯度高、粒径分布均匀、化学活性大的单组分或多组分分子级混合物,以及,以及可制备传统方法不能或难以制得的产物,具有广泛的应,具有广泛的应用。用。目前已报道的目前已报道的莫来石、尖晶石、氧化锆、氧化铝以及复合超微粉等。等。液相法第18页/共67页控制溶胶-凝胶化的主要参数:溶液的pH值、溶液浓度、反应温度和时间等.根据凝胶的形成可分为:根据凝胶的形成可分为:传统胶体型,无机聚合物型和络合物型传统胶体型,无机聚合物
11、型和络合物型。第19页/共67页溶胶-凝胶法的应用:陶瓷工艺第20页/共67页(4)水热反应法 一种高温、高压下(密闭容器内)在溶剂(水、苯)中进行的化学反应的总称。与其它方法的主要区别:温度和压力。温度范围:水的沸点和临界点(374)之间,水蒸汽压0.34 MPa。可分为:第21页/共67页 定义:直接利用气体,或者通过各种手段将物质变成气体,使之在气体状态下发生物理变化或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成超微粉的方法。3.3.3 气相法(1)可以可以制取纯度高、颗粒分散性好、粒径分布窄、粒径小的超微粉;(2)通过控制气氛,可以制备出液相法难以制得的金属、碳化物、氮化物、硼化物等非氧化物
12、超微粉。气相法在超微粉的制备技术中占有重要的地位,是因为:第22页/共67页根据超微粉的形成机制形成机制,气相法主要可以分为:(1)气体中蒸发法气体中蒸发法;(4)(4)溅射法(3)化学气相凝聚法;(2)气相化学反应法/化学气相沉积;气相法气相法第23页/共67页 原理:在惰性气体或其它气体(如O2、CH4、NH3等)中将金属、合金或化合物进行真空加热蒸发汽化,然后冷凝而形成超微粉。可调节因素有:惰惰性性气气体体种种类类、压压力力或或温温度度;蒸蒸发发物物质质的的分分压压(蒸蒸发发温温度度或或速速度度)等等。气相法(1)气体中蒸发法纳米颗粒特点:表面清洁,粒径分布窄,粒度可控。(10 nm左右
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