纳米材料导论第四章纳米固体材料.ppt
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1、第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料第四章第四章 纳米固体材料纳米固体材料 第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料 可以简称为纳米材料。它是由颗粒或晶粒尺寸为可以简称为纳米材料。它是由颗粒或晶粒尺寸为1-100mn的粒子凝聚而成的三维块体。的粒子凝聚而成的三维块体。纳米固体材料定义纳米固体材料定义(纳米结构材料纳米结构材料)44 纳米固体材料制备方法纳米固体材料制备方法第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料441 纳米金属材料的制备纳米金属材料的制备1、惰性气体蒸发原位加压法、惰性气体蒸发原位加压法2、高能球磨法、高能球磨法3、非晶晶化法、非晶晶化法第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料1惰性气体蒸
2、发、原位加压法惰性气体蒸发、原位加压法“一步法一步法”,即制粉和成型是一步完成的。,即制粉和成型是一步完成的。“一步法一步法”的步骤是:的步骤是:(1)(1)制备纳米颗粒;制备纳米颗粒;(2)(2)颗粒收集;颗粒收集;(3)(3)压制成块体。压制成块体。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料第一:纳米粉体获得;第一:纳米粉体获得;第二:纳米粉体的收集;第二:纳米粉体的收集;第三:粉体的压制成型。第三:粉体的压制成型。其中第一和第二部分与用惰性其中第一和第二部分与用惰性气体蒸发法制备纳米金属粒子气体蒸发法制备纳米金属粒子的方法基本一样。的方法基本一样。装置主要由装置主要由 3个部分组成:个部分组成
3、:原位加压制备纳米结构块体的部原位加压制备纳米结构块体的部分分由惰性气体蒸发制备的纳米金由惰性气体蒸发制备的纳米金属或合金微粒在真空中由聚四氟乙属或合金微粒在真空中由聚四氟乙烯刮刀从冷阱上刮下经漏斗直接落烯刮刀从冷阱上刮下经漏斗直接落入低压压实装置,粉体在此装置中入低压压实装置,粉体在此装置中经轻度压实后由机械手将其送至高经轻度压实后由机械手将其送至高压原位加压装置压制成块状试样。压原位加压装置压制成块状试样。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料 纳米微粒具有清洁的表面,很少团聚成粗团聚体,块体纳米微粒具有清洁的表面,很少团聚成粗团聚体,块体纯度高,相对密度也较高纯度高,相对密度也较高(最高密
4、度可达最高密度可达97)。惰性气体蒸发、原位加压法的优点:惰性气体蒸发、原位加压法的优点:A:工艺设备复杂,产量极低工艺设备复杂,产量极低,很难满足性能研究及应用的,很难满足性能研究及应用的要求;要求;B:用这种方法制备的纳米晶体样品易用这种方法制备的纳米晶体样品易产生大量的微孔产生大量的微孔。缺点:缺点:第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料2高能球磨法(高能球磨法结合加压成块法)高能球磨法(高能球磨法结合加压成块法)机械合金化机械合金化(MA):如果将两种或两种以上金属粉末同时放如果将两种或两种以上金属粉末同时放人球磨机中进行高能球磨,粉末颗粒经压延、压合、碾碎、人球磨机中进行高能球磨,粉末
5、颗粒经压延、压合、碾碎、再压合的反复过程,最后获得组织和成分分布均匀的合金再压合的反复过程,最后获得组织和成分分布均匀的合金粉末。由于这种方法是粉末。由于这种方法是利用机械能达到合金化,而不是用利用机械能达到合金化,而不是用热能或电能热能或电能,所以,把高能球磨制备合金粉末的方法称为,所以,把高能球磨制备合金粉末的方法称为机械合金化机械合金化(MA)。高能球磨法是利用球磨机把金属或合金粉末粉高能球磨法是利用球磨机把金属或合金粉末粉碎成纳米微粒,经压制成型碎成纳米微粒,经压制成型(冷压和热压冷压和热压),获得纳,获得纳米块体的方法。米块体的方法。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料高能球磨法的应
6、用高能球磨法的应用利用机械合金化法可将相图上几乎利用机械合金化法可将相图上几乎不互溶的元素制成固溶不互溶的元素制成固溶体体:Fe-Cu合金、合金、Ag-Cu合金。合金。制备纳米金属间化合物制备纳米金属间化合物:Fe-B、Ti-Si、Ti-B等纳米金属间等纳米金属间化合物。化合物。制备纳米复合材料:制备纳米复合材料:纳米纳米Y2O3粉体复合到粉体复合到Co-Ni-Zr合金中;合金中;把纳米把纳米CaO或纳米或纳米MgO复合到金属复合到金属Cu中,其电导率与中,其电导率与Cu基基本一样,但强度大大提高。本一样,但强度大大提高。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料高能球磨法制备的纳米块体材料的主要高
7、能球磨法制备的纳米块体材料的主要缺点缺点:优点:优点:高能球磨法产量高,工艺简单,可高能球磨法产量高,工艺简单,可制备常规方法难以获得的高熔点的金属制备常规方法难以获得的高熔点的金属或合金纳米材料。或合金纳米材料。晶粒尺寸不均匀,容易引入杂质。晶粒尺寸不均匀,容易引入杂质。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料3非晶晶化法非晶晶化法非晶态固体非晶态固体可通过熔体急冷、高速直流溅射、等离可通过熔体急冷、高速直流溅射、等离子流雾化、固态反应法等技术制备,最常用的是单子流雾化、固态反应法等技术制备,最常用的是单辊或双辊旋淬法。由于以上方法只能获得非晶粉末、辊或双辊旋淬法。由于以上方法只能获得非晶粉末、
8、丝及条带等低维材料,因而还需采用热模压实、热丝及条带等低维材料,因而还需采用热模压实、热挤压或高温高压烧结等方法合成块状样品挤压或高温高压烧结等方法合成块状样品 晶化晶化通常采用等温退火方法,近年来还发展了分级通常采用等温退火方法,近年来还发展了分级退火退火、脉冲退火、激波诱导、脉冲退火、激波诱导 等方法。等方法。通过控制非晶态固体的晶化动力学过程使产物晶通过控制非晶态固体的晶化动力学过程使产物晶化为纳米尺寸的晶粒,化为纳米尺寸的晶粒,两个过程:非晶态固体的获得和晶化组成。两个过程:非晶态固体的获得和晶化组成。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料该法已制备出该法已制备出Ni、Fe、Co、Pd
9、基等多种基等多种合金系合金系列的纳米晶体列的纳米晶体,也可制备出,也可制备出金属间化合物和单质金属间化合物和单质半导体纳米晶体半导体纳米晶体,并已发展到实用阶段。此法在,并已发展到实用阶段。此法在纳米软磁材料的制备方面应用最为广泛。纳米软磁材料的制备方面应用最为广泛。卢柯卢柯 等人率先采用非晶晶化法成功地制备出纳米等人率先采用非晶晶化法成功地制备出纳米晶晶Ni-P合金带合金带.第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料用单辊旋淬法制备纳米晶用单辊旋淬法制备纳米晶Cu薄带薄带 首先将设备抽真空至首先将设备抽真空至1.0 mPa,然后充入,然后充入3090 kPa的惰性气体。的惰性气体。在惰性气体保护条
10、件下利用高频感应加热装置将在惰性气体保护条件下利用高频感应加热装置将10 g纯度为纯度为99.99%的铜棒料放入石英坩埚中熔化的铜棒料放入石英坩埚中熔化成高于熔点成高于熔点50150的液态铜。的液态铜。再用再用620 kPa的惰性气体将液态铜喷射到高速旋的惰性气体将液态铜喷射到高速旋转的铜辊表面,液态铜在铜辊表面急速冷却,并转的铜辊表面,液态铜在铜辊表面急速冷却,并沿铜辊转动方向甩出,形成一定宽度的薄带。沿铜辊转动方向甩出,形成一定宽度的薄带。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料该法的特点该法的特点是成本低,产量大,界面清是成本低,产量大,界面清洁致密,样品中无微孔隙,晶粒度变化洁致密,样品中
11、无微孔隙,晶粒度变化易控制。易控制。局限性:局限性:依赖于非晶态固体的获得,只依赖于非晶态固体的获得,只适用于非晶形成能力较强的合金系。适用于非晶形成能力较强的合金系。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料4.4.2 纳米陶瓷材料的制备纳米陶瓷材料的制备纳米陶瓷:纳米陶瓷:指显微结构中的物相指显微结构中的物相(包括晶粒尺寸、包括晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、气孔与尺寸缺晶界宽度、第二相分布、气孔与尺寸缺陷等陷等)都在纳米量级的水平上的陶瓷材料。都在纳米量级的水平上的陶瓷材料。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料1、高强度:、高强度:纳米陶瓷的性能:纳米陶瓷的性能:纳米陶瓷材料在压制、烧结后,其
12、强度比纳米陶瓷材料在压制、烧结后,其强度比普通陶瓷材料高出普通陶瓷材料高出4-5倍倍:如在如在 100下,下,纳米纳米TiO2陶瓷的显微硬度为陶瓷的显微硬度为13000KN/mm2,普通普通TiO2陶瓷的显微硬度低于陶瓷的显微硬度低于2000KN/mm2。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料 日本的新原皓一制备了日本的新原皓一制备了纳米陶瓷复合材料纳米陶瓷复合材料,并测定了其相关的力学性能,研究表明并测定了其相关的力学性能,研究表明纳米陶瓷纳米陶瓷复合材料在韧性和强度上都比原来基体单相材料复合材料在韧性和强度上都比原来基体单相材料均有较大程度的改善均有较大程度的改善,对,对 Al2O3/SiC
13、 系统来说,系统来说,纳米复合材料的强度比单相氧化铝的强度提高了纳米复合材料的强度比单相氧化铝的强度提高了3-4倍。倍。第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料 传统的陶瓷由于其粒径较大,在外表现传统的陶瓷由于其粒径较大,在外表现出很强的脆性,但是纳米陶瓷由于其晶粒尺出很强的脆性,但是纳米陶瓷由于其晶粒尺寸小至纳米级,在受力时可产生变形而表现寸小至纳米级,在受力时可产生变形而表现出一定的韧性。出一定的韧性。如室温下的如室温下的纳米纳米TiO2陶瓷陶瓷表现出很高的表现出很高的韧性,压缩至原长度的韧性,压缩至原长度的 1/4仍不破碎。仍不破碎。1988年年Lzaki 等人首先用等人首先用纳米碳化硅补强
14、氮化硅纳米碳化硅补强氮化硅陶瓷陶瓷使氮化硅陶瓷力学性能显著改善。使氮化硅陶瓷力学性能显著改善。2、韧性、韧性第四章第四章纳米固体材料纳米固体材料p 如如 Nieh 等人在四方二氧化锆中加入等人在四方二氧化锆中加入 Y2O3的陶瓷材的陶瓷材料中观察到超塑性达料中观察到超塑性达800%.p 上海硅酸盐研究所研究发现,纳米上海硅酸盐研究所研究发现,纳米 3Y-TZP陶瓷陶瓷(100nm左右左右)在经室温循环拉伸试验后,其样品的断口在经室温循环拉伸试验后,其样品的断口区域发生了局部超塑性形变,形变量高达区域发生了局部超塑性形变,形变量高达380%,并,并从断口侧面观察到了大量通常出现在金属断口的滑移从
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