功能陶瓷材料的合成与制备.ppt
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1、第二章 功能陶瓷材料的合成与制备功能陶瓷材料的合成与制备 陶瓷材料的特点陶瓷材料的特点 陶瓷(陶瓷(CeramicsCeramics)是一类无机非金属固体材料。陶瓷材料的形)是一类无机非金属固体材料。陶瓷材料的形态可以分为单晶、烧结体、玻璃、复合体和结合体,这些形态各有态可以分为单晶、烧结体、玻璃、复合体和结合体,这些形态各有利弊。例如,单晶具有精密功能,但成型加工困难,成本高,硬而利弊。例如,单晶具有精密功能,但成型加工困难,成本高,硬而脆。因此,要与树脂进行复核,再用纤维增强后使用。多晶陶瓷材脆。因此,要与树脂进行复核,再用纤维增强后使用。多晶陶瓷材料往往采用烧结方式成型。料往往采用烧结方
2、式成型。陶瓷材料的分类陶瓷材料的分类传统陶瓷传统陶瓷精细陶瓷精细陶瓷瓷器、耐火材料、瓷器、耐火材料、水泥、玻璃和研水泥、玻璃和研磨材料等磨材料等广泛应用在电子、能源诸多领域的耐热性、广泛应用在电子、能源诸多领域的耐热性、机械强度、耐腐蚀性、绝缘性以及各种电机械强度、耐腐蚀性、绝缘性以及各种电磁优越性能的新型陶瓷材料磁优越性能的新型陶瓷材料2.1功能陶瓷概论功能陶瓷概论一、陶瓷研究的发展历程一、陶瓷研究的发展历程高温技术的发展高温技术的发展陶器陶器 瓷器瓷器(传统陶瓷)(传统陶瓷)先进先进(精细精细)陶瓷陶瓷 (微米级)(微米级)纳米陶瓷纳米陶瓷高铝质黏土和瓷高铝质黏土和瓷土的应用土的应用釉的发
3、明釉的发明原料纯化原料纯化陶瓷工艺的发展陶瓷工艺的发展陶瓷理论的发展陶瓷理论的发展显微结构分析的进步显微结构分析的进步性能研究的深入性能研究的深入无损评估的成就无损评估的成就相邻学科的推动相邻学科的推动二、功能陶瓷的定义、范围和分类二、功能陶瓷的定义、范围和分类先进陶瓷从性能上可分:先进陶瓷从性能上可分:结构陶瓷结构陶瓷(structural ceramics)功能陶瓷功能陶瓷(functional ceramics)结构陶瓷:结构陶瓷:指具有力学和机械性能及部分热学指具有力学和机械性能及部分热学和化学功能的先进陶瓷(现陶),特别适于高和化学功能的先进陶瓷(现陶),特别适于高温下使用的则称为高
4、温结构陶瓷。温下使用的则称为高温结构陶瓷。功能陶瓷:功能陶瓷:指那些利用电、磁、声、光、热、指那些利用电、磁、声、光、热、力等直接效应及其耦合效应所提供的一种或多力等直接效应及其耦合效应所提供的一种或多种性质来实现某种使用功能的先进陶瓷(现陶)种性质来实现某种使用功能的先进陶瓷(现陶)。三、陶瓷的性能与工艺特征三、陶瓷的性能与工艺特征 组成组成 性能性能 工艺工艺结结构构 功能功能 四、功能陶瓷的应用和展望四、功能陶瓷的应用和展望1 功能陶瓷的不断开发,对科学技术的发展起了巨大促进作功能陶瓷的不断开发,对科学技术的发展起了巨大促进作用,其应用领域也随之更为广泛。目前主要用于电、磁、声、用,其应
5、用领域也随之更为广泛。目前主要用于电、磁、声、光、热光、热 和化学等信息的检测、转换、传输、处理和存储等,并和化学等信息的检测、转换、传输、处理和存储等,并已在电子信息、集成电路、计算机、能源工程、超声换能、人已在电子信息、集成电路、计算机、能源工程、超声换能、人工智能、生物工程等众多近代领域显示出广泛的应用前景工智能、生物工程等众多近代领域显示出广泛的应用前景。据功陶组成结构的易调性、可控性、可制出超据功陶组成结构的易调性、可控性、可制出超高绝缘性、绝缘性、半导体、导电性和超导电高绝缘性、绝缘性、半导体、导电性和超导电性陶瓷;性陶瓷;据能量转换和耦合特性,可制出压电、光电、热电、据能量转换和
6、耦合特性,可制出压电、光电、热电、磁电和铁电等陶瓷;磁电和铁电等陶瓷;据对外场条件的敏感效应,可制出热敏、气敏、湿据对外场条件的敏感效应,可制出热敏、气敏、湿敏、压敏磁敏光敏等敏感陶瓷。敏、压敏磁敏光敏等敏感陶瓷。四、功能陶瓷的应用和展望四、功能陶瓷的应用和展望2功能陶瓷今后在性能方面应向高效能、功能陶瓷今后在性能方面应向高效能、高可靠性、低损耗、多功能、超高功能高可靠性、低损耗、多功能、超高功能以及智能化方向发展。以及智能化方向发展。在设备技术方面向着多层、多相、乃至超微在设备技术方面向着多层、多相、乃至超微细结构的调控与复合、低温活化烧结、立体细结构的调控与复合、低温活化烧结、立体布线、超
7、细超纯、薄膜技术等方向发展。布线、超细超纯、薄膜技术等方向发展。高温超导氧化物陶瓷的发现,使功陶的研究形成了高温超导氧化物陶瓷的发现,使功陶的研究形成了全球性的热点,高温超导陶瓷的研发为未来的技术全球性的热点,高温超导陶瓷的研发为未来的技术革命带来新的曙光。革命带来新的曙光。一些功能陶瓷的应用实例一些功能陶瓷的应用实例2.2 2.2 功能功能陶瓷的制备工艺陶瓷的制备工艺原料粉体原料粉体成型成型预处理预处理烧结烧结制品制品2.2.12.2.1 原料粉体原料粉体一、原料粉体的制备一、原料粉体的制备 原料粉体的制备方法原料粉体的制备方法(一)固相法1.机械粉磨法机械粉磨法机械粉磨即球磨。机械粉磨即球
8、磨。球磨球磨:就是在一个圆筒形容器(球磨罐)中,:就是在一个圆筒形容器(球磨罐)中,通过球磨介质进行的研磨。通过球磨介质进行的研磨。当球磨罐旋转高于临界转速时,将产生离心运当球磨罐旋转高于临界转速时,将产生离心运动,使球磨效率大大降低,动,使球磨效率大大降低,临界转速临界转速 c可可由下式求得:由下式求得:在某一转速下可能会发生滑落状态。这取决于在某一转速下可能会发生滑落状态。这取决于球磨罐的大小,填充物的性质及数量。球磨罐的大小,填充物的性质及数量。通常转速:通常转速:干法干法为为0.70.8 ;湿法湿法为为0.50.65球状球状研磨体研磨体通常填充球磨罐的一半,剩余空间通常填充球磨罐的一半
9、,剩余空间用于填充用于填充粉料粉料。干法:干法:加入加入25(体积)粉料同时加入约(体积)粉料同时加入约1(质量)润滑剂(如硬脂酸或油酸)。(质量)润滑剂(如硬脂酸或油酸)。湿法湿法:填充:填充3040(体积)粉料,并在液(体积)粉料,并在液体介质(如水、酒精)中加入体介质(如水、酒精)中加入1(质量)的(质量)的分散剂,球磨时间较长,有时甚至长达分散剂,球磨时间较长,有时甚至长达100h。研磨介质研磨介质:通常为具有良好耐磨性的通常为具有良好耐磨性的玛瑙玛瑙(矿物(矿物SiO2)。但。但密度低(密度低(2.2g/cm3)。其它的有瓷球(其它的有瓷球(2.3g/cm3)、氧化铝球(、氧化铝球(
10、3.8/cm3)、氧化锆球(氧化锆球(5.6g/cm3)、钢球(、钢球(7.7g/cm3)或硬质或硬质合金(合金(WC-CO15.6g/cm3),后两种金属磨介会使后两种金属磨介会使粉料中引入大量金属杂质,可通过酸洗除杂。粉料中引入大量金属杂质,可通过酸洗除杂。2.固相反应法固相反应法:固相反应法:是将金属盐或金属氧化物按一定比例充分混合、是将金属盐或金属氧化物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粉体。研磨后进行煅烧,通过发生固相反应直接制得粉体。直接化合的固相反应通式可表示为:直接化合的固相反应通式可表示为:Me+X MeX Me+X MeX 式中,式中,Me Me代
11、表金属元素;代表金属元素;X X代表非金属元素。代表非金属元素。目前,用碳化物直接发生固相反应是制取碳化物粉末最主要目前,用碳化物直接发生固相反应是制取碳化物粉末最主要的工业方法。常用金属氧化物代替金属,此时反应通式变的工业方法。常用金属氧化物代替金属,此时反应通式变 为:为:MeO+2X MeX+XO MeO+2X MeX+XO 或在温度较低时为:或在温度较低时为:2MeO+3X 2MeX+XO 2MeO+3X 2MeX+XO2 2 此法制备氮化物时,有时用此法制备氮化物时,有时用NHNH3 3做氮化气氛代替做氮化气氛代替N N2 2,反应式变,反应式变为:为:2Me+2NH 2Me+2NH
12、3 3 2MeN+3H 2MeN+3H2 2 许多情况上式常有碳参加,表示为许多情况上式常有碳参加,表示为 2Me+N 2Me+N2 2(或或NHNH3 3)+2C 2MeN+2CO+(H)+2C 2MeN+2CO+(H2 2O+HO+H2 2)两种固态化合物粉直接反应可生成复杂两种固态化合物粉直接反应可生成复杂化合物粉。化合物粉。例如:例如:最常见的最常见的BaTiO3就是将就是将TiO2和和BaCO3等等物质的量混合后在物质的量混合后在10001200 下煅烧,下煅烧,发生固相反应发生固相反应 TiO2BaCO3 BaTiO3CO2 合成的合成的BaTiO3再进行粉碎。再进行粉碎。3.固相
13、热分解法该法是利用金属化合物的热分解来制备陶瓷粉该法是利用金属化合物的热分解来制备陶瓷粉体。即体。即 A(s)B(s)+C(g)例如,硫酸铝铵在空气中加热分解生成例如,硫酸铝铵在空气中加热分解生成Al2O3、NH3、SO3和和H2O,可获得性能良好的,可获得性能良好的Al2O3粉粉体,主要反应如下:体,主要反应如下:Al2(NH4)2(SO4)424H2O Al2(SO4)3(NH4)2 SO4H2O+23H2OAl2(SO4)3(NH4)2 SO4H2O Al2(SO4)3+2NH3+SO3+2H2O Al2(SO4)3 -Al2O3 +3SO3 -Al2O3 -Al2O3200 500 6
14、00800 9001300 4.自蔓延高温合成法(Self-Propagating High-Temperature Synthesis,简称SHS)自蔓延高温合成;也称燃烧合也称燃烧合成,是一种快速高温反应过程。成,是一种快速高温反应过程。主要是利用生成化合物时放出主要是利用生成化合物时放出的反应热,使合成反应自维持的反应热,使合成反应自维持下去直至反应结束,从而在很下去直至反应结束,从而在很短时间里合成出所需材料的一短时间里合成出所需材料的一种方法。种方法。特点:是利用外部提供的必要特点:是利用外部提供的必要的能量诱发高放热化学反应体的能量诱发高放热化学反应体系局部发生化学反应(点燃)系局
15、部发生化学反应(点燃)形成化学反应前沿(燃烧波),形成化学反应前沿(燃烧波),此后化学反应在自身放出热量此后化学反应在自身放出热量的支持下继续进行,表现为燃的支持下继续进行,表现为燃烧波蔓延至整个体系,最后合烧波蔓延至整个体系,最后合成所需材料。成所需材料。SHS的工艺流程图的工艺流程图前处理前处理燃烧燃烧合成合成后处理后处理 原料原料混合物混合物 SHS产品产品实例,实例,TiCTiC的合成:将一般纯度的钛粉和碳粉等原料按比例的合成:将一般纯度的钛粉和碳粉等原料按比例混合均匀,然后置于燃烧反应釜中通电点火燃烧。只需数混合均匀,然后置于燃烧反应釜中通电点火燃烧。只需数秒或数分钟,需提供少许能量
16、,可在空气中进行。秒或数分钟,需提供少许能量,可在空气中进行。5.机械合金化(Mechanochemical Synthesis)该法中,高能机械球磨起重要作用。该法中,高能机械球磨起重要作用。高能机械球磨高能机械球磨是通过高能球磨的作用使不同的原料粉体相互作是通过高能球磨的作用使不同的原料粉体相互作用形成化合物的方法。用形成化合物的方法。将原料粉体在高能机械球磨机中经机械力的反复作用,在球将原料粉体在高能机械球磨机中经机械力的反复作用,在球粉球和球粉容器的碰撞过程中,使不同粉体间充分混合,粉球和球粉容器的碰撞过程中,使不同粉体间充分混合,粉末颗粒发生强烈塑性变形,产生应力和应变,颗粒内产生大
17、粉末颗粒发生强烈塑性变形,产生应力和应变,颗粒内产生大量的缺陷,显著降低元素的扩散激活能,使得组元间在室温下量的缺陷,显著降低元素的扩散激活能,使得组元间在室温下可显著地进行原子或离子扩散;颗粒不断冷焊、断裂、组织细可显著地进行原子或离子扩散;颗粒不断冷焊、断裂、组织细化,形成无数扩散反应耦,同时扩散距离也大大缩短,并建化,形成无数扩散反应耦,同时扩散距离也大大缩短,并建立起破裂与冷焊之间的平衡,球磨过程中由于磨介的相互碰撞立起破裂与冷焊之间的平衡,球磨过程中由于磨介的相互碰撞而产生大量热,会激活邻近的粉末,促进某些化学反应的进行,而产生大量热,会激活邻近的粉末,促进某些化学反应的进行,最后产
18、生一个具有超细结构的全新相。最后产生一个具有超细结构的全新相。球磨机有:搅拌式、行星式、振动式。球磨机有:搅拌式、行星式、振动式。有时防止产生的新鲜表面被玷污或被氧化,需冲入惰性气体保有时防止产生的新鲜表面被玷污或被氧化,需冲入惰性气体保护,钢球与粉料间的比例一般为(护,钢球与粉料间的比例一般为(10:1)()(20:1)。)。(二)液相法沉淀法沉淀法是在原料溶液中加入适当的沉淀剂,使得原料是在原料溶液中加入适当的沉淀剂,使得原料溶液中的阳离子形成各种形式的沉淀物的方法。溶液中的阳离子形成各种形式的沉淀物的方法。沉淀颗粒的大小和形状可由反应条件来控制,然后再沉淀颗粒的大小和形状可由反应条件来控
19、制,然后再经过过滤、洗涤、干燥,有时还需经过加工分解等工经过过滤、洗涤、干燥,有时还需经过加工分解等工艺过程得到陶瓷粉体。艺过程得到陶瓷粉体。可分直接沉淀、共沉淀和均匀沉淀。可分直接沉淀、共沉淀和均匀沉淀。直接沉淀直接沉淀:是使溶液中的某一金属阳离子发生化学反:是使溶液中的某一金属阳离子发生化学反应而形成沉淀物。应而形成沉淀物。共沉淀法共沉淀法:一般是把化学原料以溶液状态混合,并向:一般是把化学原料以溶液状态混合,并向溶液中加入适当沉淀剂,使溶液中已经混合均匀的各溶液中加入适当沉淀剂,使溶液中已经混合均匀的各个组分按化学计量比共同沉淀出来,或在溶液中先反个组分按化学计量比共同沉淀出来,或在溶液
20、中先反应沉淀出一种中间产物,再把它煅烧分解。该法是制应沉淀出一种中间产物,再把它煅烧分解。该法是制备含有两种或两种以上金属元素的复合氧化物粉体的备含有两种或两种以上金属元素的复合氧化物粉体的重要方法。重要方法。1.沉淀法沉淀法共沉淀法制备粉体的方法很多,比较成熟的有草酸共沉淀法制备粉体的方法很多,比较成熟的有草酸盐法和铵盐法。盐法和铵盐法。铵盐法是采用氨水、碳酸氢铵或碳酸铵,使得溶液铵盐法是采用氨水、碳酸氢铵或碳酸铵,使得溶液中的金属离子成为碳酸盐或氢氧化物沉淀出来。中的金属离子成为碳酸盐或氢氧化物沉淀出来。采用氨水制备钛酸钡的主要化学反应式为:采用氨水制备钛酸钡的主要化学反应式为:TiCl4
21、+BaCl2+6NH3H2O BaTi(OH)6 +6NH4Cl BaTi(OH)6 BaTiO3+3H2O1200 均匀沉淀法均匀沉淀法:在共沉淀法中,为了避免直接添加沉淀剂产生局在共沉淀法中,为了避免直接添加沉淀剂产生局部浓度不均,可在溶液中加入某种物质,使之通部浓度不均,可在溶液中加入某种物质,使之通过溶液中的化学反应,缓慢地生成沉淀剂,在内过溶液中的化学反应,缓慢地生成沉淀剂,在内部生成的沉淀剂立即被消耗掉,所以沉淀剂的浓部生成的沉淀剂立即被消耗掉,所以沉淀剂的浓度可始终保持在很低的状态,因此沉淀的纯度高,度可始终保持在很低的状态,因此沉淀的纯度高,这就是均匀沉淀法。这就是均匀沉淀法。
22、其代表性的试剂是尿素,它的水溶液其代表性的试剂是尿素,它的水溶液 在在70 左左右发生水解反应右发生水解反应 (NH2)2CO+3H2O 2NH4OH+CO2生成的氢氧化铵起到沉淀剂的作用,可得金属氢生成的氢氧化铵起到沉淀剂的作用,可得金属氢氧化物或盐沉淀。氧化物或盐沉淀。2.2.溶胶凝胶溶胶凝胶(Sol-gel)法溶胶凝胶溶胶凝胶法:就是将金属氧化物或氢氧化物的浓溶法:就是将金属氧化物或氢氧化物的浓溶液变成凝胶,再将凝胶干燥后进行煅烧,然后制得氧液变成凝胶,再将凝胶干燥后进行煅烧,然后制得氧化物超微细粉的方法。化物超微细粉的方法。该法适于能形成溶胶且溶胶可转化为凝胶的氧化物系。该法适于能形成
23、溶胶且溶胶可转化为凝胶的氧化物系。(Sol-gel)方法的工艺原理 主要包括如下过程:主要包括如下过程:(1)水解和聚合)水解和聚合:将低粘度的先躯体均匀混合。该先躯:将低粘度的先躯体均匀混合。该先躯体一般是金属醇盐或金属盐(有机或无机体一般是金属醇盐或金属盐(有机或无机),他们发生他们发生水解和聚合反应,可提供最终所需的金属离子,在某水解和聚合反应,可提供最终所需的金属离子,在某些情况下,先躯体的一个组分可能就是一种氧化物溶些情况下,先躯体的一个组分可能就是一种氧化物溶胶。胶。金属醇盐的水解反应一般可表示为:金属醇盐的水解反应一般可表示为:与此同时,两种聚合反应也几乎同时进行。与此同时,两种
24、聚合反应也几乎同时进行。(2)凝胶的形成)凝胶的形成 有三个主要步骤:有三个主要步骤:a)单体聚合成初始粒子;单体聚合成初始粒子;b)初始粒子长大;初始粒子长大;c)粒子联结成键,然后形成三维网络。)粒子联结成键,然后形成三维网络。(3)凝胶的干燥)凝胶的干燥 就是除去水分、有机基团和有机溶剂。控制就是除去水分、有机基团和有机溶剂。控制凝胶的干燥过程是避免超细粉产生团聚的关键。凝胶的干燥过程是避免超细粉产生团聚的关键。一般采用抽真空干燥,可降低干燥温度,得多孔分散且透气一般采用抽真空干燥,可降低干燥温度,得多孔分散且透气性良好的超细粉末,称为性良好的超细粉末,称为气溶胶气溶胶。干燥时会出现:逐
25、步收缩和硬化;应力形成;破碎。干燥时会出现:逐步收缩和硬化;应力形成;破碎。干凝胶干凝胶实质上是收缩了的或形状改变了的湿凝胶。有三种模实质上是收缩了的或形状改变了的湿凝胶。有三种模型可描述其结构:块状、基本上尺寸相同的粒子聚集体;由型可描述其结构:块状、基本上尺寸相同的粒子聚集体;由原始粒子形成大气孔粒子聚集体;原始粒子的二次聚集。原始粒子形成大气孔粒子聚集体;原始粒子的二次聚集。(4)煅烧)煅烧 干凝胶中含有化学吸附的羟基和烷基团,还有物理干凝胶中含有化学吸附的羟基和烷基团,还有物理吸附的有机溶剂和水,必须通过煅烧来除去。吸附的有机溶剂和水,必须通过煅烧来除去。典型的溶胶凝胶工艺流程溶胶凝胶
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- 功能 陶瓷材料 合成 制备
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