机械力化学的原理及其应用精选文档.ppt
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1、机械力化学的原理及其应用本讲稿第一页,共三十八页第一部分第一部分 机械力化学的原理机械力化学的原理本讲稿第二页,共三十八页一、机械化学概况一、机械化学概况所谓机械化学(所谓机械化学(mechanochemistry)亦称机械力化学或力)亦称机械力化学或力化学,是利用机械能诱发化学反应和诱导材料组织、结构化学,是利用机械能诱发化学反应和诱导材料组织、结构和性能的变化,来制备新材料或对材料进行改性处理。机和性能的变化,来制备新材料或对材料进行改性处理。机械力作用于固体物质时,不仅引发劈裂、折断、变形、体械力作用于固体物质时,不仅引发劈裂、折断、变形、体积细化等物理变化,而且随颗粒的尺寸逐渐变小、比
2、表面积细化等物理变化,而且随颗粒的尺寸逐渐变小、比表面积不断增大,产生能量转换,其内部结构、物理化学性质积不断增大,产生能量转换,其内部结构、物理化学性质以及化学反应活性也会相应的产生变化。以及化学反应活性也会相应的产生变化。本讲稿第三页,共三十八页机械化学效应的发现可以追溯到机械化学效应的发现可以追溯到1893年,年,Lea在研磨在研磨HgCl2时,观察到少量时,观察到少量Cl2逸出,说明逸出,说明HgCl2有部分分解。到有部分分解。到20世纪世纪20年代,德国学者年代,德国学者Ostwald根据化学学科中化学能量根据化学学科中化学能量来源的不同对化学学科进行了分类,首次提出了机械力诱发来源
3、的不同对化学学科进行了分类,首次提出了机械力诱发化学反应的机械化学的分支,并对机械能和化学能之间的联化学反应的机械化学的分支,并对机械能和化学能之间的联系进行了理论分析,但当时只是从化学分类的角度提出了这系进行了理论分析,但当时只是从化学分类的角度提出了这一新概念,而对机械化学的基本原理尚不十分清楚。子一新概念,而对机械化学的基本原理尚不十分清楚。子1951年起奥地利学者年起奥地利学者Peters与其助手与其助手Paoff做了大量关于机械力诱做了大量关于机械力诱发化学反应的研究工作,于发化学反应的研究工作,于1962年在第一届欧洲粉体会议上年在第一届欧洲粉体会议上发表了题为发表了题为“机械力化
4、学反应机械力化学反应”的论文。指出在研磨过程中的论文。指出在研磨过程中各种固态反应都能观察到。自各种固态反应都能观察到。自Peters论文发表以来,机械化论文发表以来,机械化学的研究取得了很大的进展,前苏联和日本等国家都相继发学的研究取得了很大的进展,前苏联和日本等国家都相继发表了有关机械化学的论著。表了有关机械化学的论著。本讲稿第四页,共三十八页二、机械力化学的特征二、机械力化学的特征1.机械力作用可以诱发产生一些利用热能难于或无法进行的机械力作用可以诱发产生一些利用热能难于或无法进行的化学反应化学反应2.有些物质的机械化学反应与热化学反应有不同的反有些物质的机械化学反应与热化学反应有不同的
5、反应机理应机理3.与热化学相比机械化学受周围环境的影响要小得多与热化学相比机械化学受周围环境的影响要小得多4.机械化学反应可沿常规条件下热力学不可能发生的机械化学反应可沿常规条件下热力学不可能发生的方向进行方向进行本讲稿第五页,共三十八页三、机械化学的过程三、机械化学的过程机械化学是一个复杂的物理化学过程。随着对机械化机械化学是一个复杂的物理化学过程。随着对机械化学机理研究的不断深入,发现颗粒细化并不意味着粉学机理研究的不断深入,发现颗粒细化并不意味着粉体的性质不变,还会发生如下机械化学效应:体的性质不变,还会发生如下机械化学效应:本讲稿第六页,共三十八页机械力作用机械力作用物理效应物理效应结
6、晶状态结晶状态化学变化化学变化颗粒细化、晶粒细化颗粒细化、晶粒细化产生裂纹产生裂纹表观和真密度变化,比表面积增加表观和真密度变化,比表面积增加产生晶格缺陷产生晶格缺陷发生晶格畸变发生晶格畸变结晶程度降低,甚至无定型化结晶程度降低,甚至无定型化晶型转变晶型转变含结晶水或含结晶水或OH羟基物的脱水羟基物的脱水降低反应活化能、形成新化合物的晶核或细晶降低反应活化能、形成新化合物的晶核或细晶形成合金或固溶体形成合金或固溶体化学键的断裂,体系产生化学变化化学键的断裂,体系产生化学变化本讲稿第七页,共三十八页研磨过程大体上可分为三个阶段:研磨过程大体上可分为三个阶段:首先是受力作用,颗粒受击而破裂、细化、
7、物料比表面积首先是受力作用,颗粒受击而破裂、细化、物料比表面积增大,相应地,晶体结晶程度衰退,晶体结构中晶格产生增大,相应地,晶体结晶程度衰退,晶体结构中晶格产生缺陷并引起晶格位移,系统温度上高。这个阶段的自由能缺陷并引起晶格位移,系统温度上高。这个阶段的自由能增大。增大。本讲稿第八页,共三十八页本讲稿第九页,共三十八页本讲稿第十页,共三十八页第二阶段,也称聚集(第二阶段,也称聚集(aggregation)阶段,此时比)阶段,此时比表面积与粉磨时间呈指数关系。原因是体系中已存在表面积与粉磨时间呈指数关系。原因是体系中已存在粒子间作用。虽然分散度还一直明显增大,但新增加粒子间作用。虽然分散度还一
8、直明显增大,但新增加的表面积并不正比于输入的功。本阶段颗粒的比表面的表面积并不正比于输入的功。本阶段颗粒的比表面积和自由能都发生变化,因为随粒径变小,在范德华积和自由能都发生变化,因为随粒径变小,在范德华力作用下,颗粒发生团聚。力作用下,颗粒发生团聚。第三阶段为团聚阶段(第三阶段为团聚阶段(agglomeration),这一阶段自),这一阶段自由能减小,所以体系化学势能减小,微粉产生团聚作用,由能减小,所以体系化学势能减小,微粉产生团聚作用,比表面积减小,同时表面能释放,物质可能再结晶,可比表面积减小,同时表面能释放,物质可能再结晶,可也能发生机械力化学效应。也能发生机械力化学效应。本讲稿第十
9、一页,共三十八页四、机械化学的效应四、机械化学的效应机械化学效应研究内容是指在一定方式、一定能量和一定时机械化学效应研究内容是指在一定方式、一定能量和一定时间的机械力作用下,各种材料所发生的表面特征(表面结构间的机械力作用下,各种材料所发生的表面特征(表面结构和化学)、晶体结构(晶格畸变、晶体缺陷、多型转变、相和化学)、晶体结构(晶格畸变、晶体缺陷、多型转变、相变、隐晶质变、隐晶质-非晶质化)和组分传输等物理化学性质的变异非晶质化)和组分传输等物理化学性质的变异及其表征方法,并找出机械力作用下材料结构与性能间的关及其表征方法,并找出机械力作用下材料结构与性能间的关系,为新材料的性能评价、预测、
10、设计及应用提供理论基础。系,为新材料的性能评价、预测、设计及应用提供理论基础。本讲稿第十二页,共三十八页1.颗粒粒径和比表面积的变化颗粒粒径和比表面积的变化物质在受到机械力的研磨作用下,最初表现出的外观变化是颗粒物质在受到机械力的研磨作用下,最初表现出的外观变化是颗粒细化,即颗粒粒径变小,相应的比表面积增大。但是颗粒粒径细化,即颗粒粒径变小,相应的比表面积增大。但是颗粒粒径虽随时间的增加而不断的减小,然而比表面积却会在一定时间虽随时间的增加而不断的减小,然而比表面积却会在一定时间后又下降。后又下降。本讲稿第十三页,共三十八页2.密度变化密度变化机械力化学还会引发固体物质密度的变化。固体物质经过
11、机械力机械力化学还会引发固体物质密度的变化。固体物质经过机械力粉碎后,表观密度的变化主要是由颗粒粒径大小级配不一造粉碎后,表观密度的变化主要是由颗粒粒径大小级配不一造成的;而真密度的变化则是由于固体物质的晶体结构变化或成的;而真密度的变化则是由于固体物质的晶体结构变化或是发生了化学反应所造成的。是发生了化学反应所造成的。经机械力粉磨作用后,物质密度的变化也因物质的不同而异。经机械力粉磨作用后,物质密度的变化也因物质的不同而异。3.晶格畸变及颗粒非晶化晶格畸变及颗粒非晶化机械冲击力、剪切力、压力等都会造成晶体颗粒形变。发生形变的晶机械冲击力、剪切力、压力等都会造成晶体颗粒形变。发生形变的晶粒,经
12、粒,经X射线衍射分析,得不到理想的衍射图,但按射线衍射分析,得不到理想的衍射图,但按X衍射图衍射峰衍射图衍射峰强度和衍射峰的宽度,可以定量分析晶格畸变和无定形化程度。强度和衍射峰的宽度,可以定量分析晶格畸变和无定形化程度。本讲稿第十四页,共三十八页本讲稿第十五页,共三十八页4.晶体结构变化晶体结构变化机械力化学还导致晶体结构的整体变化,这种变化主要发生在具机械力化学还导致晶体结构的整体变化,这种变化主要发生在具有层状结构的矿物质中。可发生如晶格无序化、脱羟基反应、有层状结构的矿物质中。可发生如晶格无序化、脱羟基反应、表面性质改变等现象。表面性质改变等现象。本讲稿第十六页,共三十八页5.同质异构
13、形物质的变化同质异构形物质的变化机械力化学促进物质发生同质异构变化。机械力化学促进物质发生同质异构变化。如粉碎如粉碎ZrO2单斜晶形转变单斜晶形转变为四方晶系;粉磨为四方晶系;粉磨CaCO3,由六方晶系方解石转变为无定形碳酸,由六方晶系方解石转变为无定形碳酸钙,在有水分存在下,转变为斜方晶系文石;粉碎钙,在有水分存在下,转变为斜方晶系文石;粉碎Fe2O3由由-Fe2O3(四方晶系)转化为(四方晶系)转化为-Fe2O3(斜方晶系)。在行星磨内粉磨二(斜方晶系)。在行星磨内粉磨二水石膏和滑石的混合物,水石膏和滑石的混合物,2h后二水石膏转变为半水石膏。表后二水石膏转变为半水石膏。表1-1为几种物料
14、在机械力作用下发生的晶型转变及性质变化。为几种物料在机械力作用下发生的晶型转变及性质变化。本讲稿第十七页,共三十八页本讲稿第十八页,共三十八页6.固相反应固相反应固相间的机械力化学反应,一般在原子、分子水平的相互扩散固相间的机械力化学反应,一般在原子、分子水平的相互扩散及其不可逆过程平衡时达成的。然而,固相间的扩散、位移及其不可逆过程平衡时达成的。然而,固相间的扩散、位移密度、晶格缺陷分布能都依赖于机械活性。通常其速度非常密度、晶格缺陷分布能都依赖于机械活性。通常其速度非常慢。因此,机械力化学反应很难发生。固体内的扩散速率受慢。因此,机械力化学反应很难发生。固体内的扩散速率受位错数量和流动作控
15、制。晶格变形可增加位错数量。塑性变位错数量和流动作控制。晶格变形可增加位错数量。塑性变形和位错流动有着密切关系。因此,在机械租用下可以直接形和位错流动有着密切关系。因此,在机械租用下可以直接增加自发的导向扩散速率。另一方面,压缩、互磨、摩擦、增加自发的导向扩散速率。另一方面,压缩、互磨、摩擦、磨损等都能促进反应物的聚集,缩短反应物间的距离并把反磨损等都能促进反应物的聚集,缩短反应物间的距离并把反应产物从固相表面移开。因此,在室温下,机械力化学诱发应产物从固相表面移开。因此,在室温下,机械力化学诱发固体间的反应是可能的。固体间的反应是可能的。本讲稿第十九页,共三十八页7.降低烧成温度降低烧成温度
16、Mitsuru Nikaido 等研究了振动磨、干粉磨高岭土和氢氧化铝的等研究了振动磨、干粉磨高岭土和氢氧化铝的混合物对莫来石烧结体及其机械性能、热性能的影响,发现当混合物对莫来石烧结体及其机械性能、热性能的影响,发现当干粉磨干粉磨192h时,混合物的晶体结构由结晶状态转变为无定形时,混合物的晶体结构由结晶状态转变为无定形状态,莫来石相得形成温度由状态,莫来石相得形成温度由1973K下降为下降为1573K。粉磨粉磨192h,少成为都尉,少成为都尉1973K,形成的莫来石密度达,形成的莫来石密度达3.09103/m3,为为理论密度的理论密度的97.5%。抗弯强度达。抗弯强度达260MPa。热膨胀
17、系数为。热膨胀系数为4.610-64.810-6K-1,接近高纯莫来石陶瓷的热性能。接近高纯莫来石陶瓷的热性能。机械力化学降低烧结温度的原因是多方面的,传统的观点主要是减机械力化学降低烧结温度的原因是多方面的,传统的观点主要是减小粉体粒径,提高物料的均匀性,然而近来的研究认为晶体的有小粉体粒径,提高物料的均匀性,然而近来的研究认为晶体的有序性降低,提高了分体界面活性,甚至局部在鸡西力化学的诱导序性降低,提高了分体界面活性,甚至局部在鸡西力化学的诱导下发生化学反应也是很重要的。下发生化学反应也是很重要的。本讲稿第二十页,共三十八页8.粉体物性变化粉体物性变化机械力化学还引起粉体物性的变化,如分散
18、度、密度、吸附性、导机械力化学还引起粉体物性的变化,如分散度、密度、吸附性、导电性、催化特性、烧结性、溶解性、强度等。电性、催化特性、烧结性、溶解性、强度等。吸附性吸附性 粉碎合成斜纹石时,粉碎合成斜纹石时,Cs离子吸附特性发生变化。离子吸附特性发生变化。粉碎虽然并未能使斜纹石的细孔结构发生破坏,但使一部分粉碎虽然并未能使斜纹石的细孔结构发生破坏,但使一部分细孔变形扩大,氢离子可自由进入。细孔变形扩大,氢离子可自由进入。催化特性催化特性 用振动磨在用振动磨在Ar气氛下粉磨金属气氛下粉磨金属Ni,其作为苯的氢催化,其作为苯的氢催化剂能力显著增大。剂能力显著增大。Ni粉的比表面积增大了粉的比表面积
19、增大了1.6倍,但无法在增大。倍,但无法在增大。反应率的增大同格子变形增大互相平行,催化作用的增大主要是反应率的增大同格子变形增大互相平行,催化作用的增大主要是格子的变形引起的。格子的变形引起的。本讲稿第二十一页,共三十八页五、机械力化学原理五、机械力化学原理机械力化学变化的原理相当复杂,在强的机械力作用下,机械力化学变化的原理相当复杂,在强的机械力作用下,固体受到剧烈的冲击,在晶体结构发生破坏的同时,局固体受到剧烈的冲击,在晶体结构发生破坏的同时,局部还会产生等离子体过程,伴随有受激电子辐射等现象,部还会产生等离子体过程,伴随有受激电子辐射等现象,可以诱发物之间的化学反应,降低反应的温度和活
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