利用机械力化学效应制备锆莫来石精选PPT.ppt
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1、利用机械力化学效应制备锆莫来石第1页,此课件共12页哦 1 机械力化学效应概述 机械力化学技术(Mechanochemical Process,简称MCP)基本原理是利用机械能来诱发化学反应和诱导材料组织、结构和性能的变化,以此来制备新材料或对材料进行改性处理。被广泛用于制备超微及纳米粉末、纳米复合材料、弥散强化合金结构材料、金属精炼、矿物和废物处理、合成新相等。在机械粉碎过程中,由于机械力不断作用到陶瓷粉末颗粒上,从而使粉末产生大量变化:第一,陶瓷颗粒在机械力的作用下,粉碎生成新的表面,颗粒粒度减小,比表面积增大,活性增强。因为随着物料粒度的减小,规则的 晶 面 在 颗 粒 体 系 总 表
2、面 上 第2页,此课件共12页哦 健力不饱和的质点(原子、分子)占全部质点数的比例增多,在尖角、棱边处不饱和程度高的质点亦增多,从而大大提高了颗粒的表面活性;第二,陶瓷颗粒在机械力作用下,表面层发生晶格畸变,其中储存了部分能量,使表面能位升高,从而活性能降低,活性增强;第三,陶瓷颗粒在机械力作用下,表层结构发生破坏,并趋于无定形化,内部储存了大量的能量,使表面层能为升高,因而活化能更小,表面活性更强;第四,粉末系统输入能量的较大一部分还将转化为热能,使颗粒表面温度升高,者也很大程度地提高了颗粒表面活性。由于这些原因,颗粒表面处于亚稳高能活性状态,于是容易发生化学或无力化学变化。第3页,此课件共
3、12页哦 2 球磨过程中的机械力化学效应 在陶瓷粉碎过程中,尤其是超细粉碎,机械力化学效应主要表现为3个方面:一是晶体结构的变化;二是物理化学性质的变化;三是诱发了机械力化学反应。晶体结构的变化。晶体结构的变化有如下几种:一是局部结晶晶格畸变,使晶格点阵中粒子排列部分失去周期性,形成晶格缺陷主要是位错形式的线性缺陷;二是晶格结构逐渐变形,几乎在所有具有层次结构的物质中都有发生;三是结晶颗粒表面的结晶构造受到强烈的破坏而形成非晶层,并随着粉碎的继续进行,非晶层变厚,最后导致整个结晶颗粒的无定形化;四是某些特殊晶型的晶体可以发生晶型转变。第4页,此课件共12页哦 物理化学性质的变化。材料在粉碎过程
4、中,机械力还可以诱发颗粒一系列的物理化学性质的变化。如分散度、溶解度、溶解速率、吸附、离子交换和置换能力、密度、电性等变化。粉碎过程中,随着颗粒的细化其表面积增大,这一比表面积实际上表征着体系的分散度。经过一定时间的粉碎之后,颗粒表面出现不饱和的力场及带电的结构单元,使颗粒处于不稳定的高能状态。因此在比较弱的引力作用下,颗粒间就产生团聚,使颗粒变粗。即颗粒的细化过程与团聚过程是可逆的,当二者达到平衡时颗粒尺寸变化就不大了。机械力化学反应。这些反应包括气-固相间、液-固相间、固-固相间的机械化学反应。第5页,此课件共12页哦 3 高能球磨工艺 高能球磨的过程和最终产物与工艺条件有着密切的关系。其
5、中一些重要的工艺条件有球磨介质、球料比、球磨气氛、过程控制和温升等。(1)球磨介质。常见的球磨介质有硬化钢、硬化铬钢、不锈钢等,在制备一些特殊材料时也会用到氧化锆、玛瑙、氮化硅等作为球磨介质。由于在高能球磨介质过程中磨球的相互剧烈撞击,故而磨球表面不可避免地会有部分材料脱落而进入研磨物料造成污染。所以须针对要制备的材料来选择相应何适的球磨介质。球磨介质的尺寸也会对球磨产物的最终组成造成一定影响。第6页,此课件共12页哦(2)表面活性剂(助磨剂)。表面活性剂能提高粉末物料在球磨介质中的分散性。超细粉末在球磨过程中,由于有较大的比表面积和比表面能,颗粒有相互聚集、自动降低表面能的趋势。根据DLVO
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