稀土金属及其合金精品文稿.ppt
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1、稀土金属及其合金第1页,本讲稿共71页第一节、稀土材料制备的工作范畴第一节、稀土材料制备的工作范畴材料制备是指把各种原子、分子以及更高一级聚集状态结合起来制成材料所用的各种化学方法和物理方法。广义来讲,稀土材料的制备应包括从稀土原料到稀土材料的全过程。第2页,本讲稿共71页第3页,本讲稿共71页稀土材料制备的五个特点:稀土材料的组成和结构复杂,因此对其 化学组分和显微结构要严格设计和控制。因为其活泼和其特有的特性,所以制备 环境苛刻。要采用新的高新制备技术。由于要求纯度高,故制备条件苛刻且多 限于少量制备,成本高,产品价格也高。技术保密性和知识产权保护性强。第4页,本讲稿共71页第二节稀土材料
2、制备中的基本原理第二节稀土材料制备中的基本原理一、制备过程中的化学热力学原理 材料制备过程是一个及其复杂的物理和化学 的综合变化过程。包含诸如冶金过程、相变过程、晶体生长、固溶体形成、化学反应、烧结过程以及材料的损耗等。根据G=H-TS (吉布斯公式)因此,反应自发性的理论判据:G0 非自发进行第5页,本讲稿共71页 G=G+R T ln Q 用G对反应自发性的估计标态下:G0,反应自发进行非标态:G0可以使GG0,反应有自发的可能性,但存在怀疑,应具体分析。G40 kJ.mol1基本上认为反应不可能自发。第6页,本讲稿共71页二、准备过程中的动力学因素二、准备过程中的动力学因素对于一般的反应
3、,其反应速率除用反应物和产物浓度的变化来表示外,也可用绝对温度、活化熵及活化焓来表示。式中,kr为速率常数;k为波耳兹曼常数;h为普朗克常数。第7页,本讲稿共71页三、稀土材料制备中的离子取代稀土材料制备中的离子取代根据结晶化学原理,离子半径相近的离子易于相互取代。离子取代可以分成等价取代和不等价取代两种方法。第8页,本讲稿共71页1、等价离子取代在发生等价离子取代时,无需电荷补偿。具有充满壳层的四个离子Sc3+、Y3+、La3+、Lu3+是光学惰性的,是优良的发光和激光材料的基质,而从Ce3+Yb3+的13个具有未充满壳层的三家发光离子都可等价取代基质中的三价稀土离子而形成发光和激光材料。非
4、稀土的3价金属离子,如Bi3+离子(CN=6时,r=103pm;CN=8时,r=116pm)与3价稀土离子,如La3+(CN=6时;r=103pm;CN=8时,r=116pm)的半径相近,也可发生相互取代,因而可用作发光材料的敏化剂。第9页,本讲稿共71页2、不等价离子取代利用离子的不等价取代法是产生带电子的空位或陷阱等缺陷的简便方法。在不等价离子取代中产生的空位缺陷,可利用加入电荷补偿剂进行电荷补偿,或者由于化合物中某一可变组分发生价态改变而进行电荷补偿。近几年来,利用不等价离子取代,产生了很多具有特异电、磁性能和发光性能的稀土新材料。其中研究最多的是稀土A与可变价的过渡金属B(如Mn、Fe
5、、Co、Ni、Cu等)形成钙钛矿结构的ABO3和层状化合物A2BO4。第10页,本讲稿共71页中科院长春应化所苏锵院士等经长期研究,利用缺陷制备长余辉发光材料和在空气下制备低价稀土发光材料方面取得可喜成果。利用三价的稀土离子(Sm、Eu、Tm、Yb)不等价取代。还有四面体硼酸根或磷酸根的碱土硼酸盐或磷酸盐中的二价碱土离子,产生带电子的空位,在高温空气下制得可作为防伪荧光灯用的SrB4O7:Eu2+和作为测量高压的光学传感器用的SrB4O3:Sm2+等掺低价稀土离子的发光材料,从而首次提出了安全、简便的在空气下制备2价稀土离子发光材料的方法,而不必利用氢气等不安全的还原性气体。第11页,本讲稿共
6、71页 利用3价的稀土离子(Dy、Nd、Ho、Er)不等价取代掺有Eu2+的碱土铝酸盐中的二价碱土离子时,产生深度合适的陷阱,使俘获在陷阱中的电子或空穴缓慢地传递给激活离子Eu2+,从而制得稀土发光材料。第12页,本讲稿共71页四、材料设计简介 1、材料设计的目的和范围 材料设计的目的是按指定性能指标出发,确定材料成分或相的组合,按生产要求设计最佳的制备方法和工艺流程,以制得合乎要求的各种材料。材料设计有两方面的含义:从制定目标处罚规定材料性能,并提出制 备方法 新材料开发、新效应、性功能研究的指导 原理。第13页,本讲稿共71页2、材料设计的主要内容(1)材料结构性能关系的研究设计 物质的固
7、有性能是材料使用的基本依据。物质固有性质大都取决于物质的电子结构、原子结构和化学键结构。原则可用固体物理、量子化学、分子动力学及计算机模拟等方法进行预测和计算,因而构成了材料的结构性能关系的研究设计。第14页,本讲稿共71页(2)材料使用性能预测设计 材料的使用性能虽非材料物质所固有,但材料一旦实际应用后其使用过程变化(疲劳断裂、抗辐射、腐蚀等)往往是材料应用成败的关键,利用人工智能或计算机模拟方法预报使用性能及改进方法,是材料设计的重要内容。(3)材料成分结构研究设计 材料的结构尺寸分成不同的层次。最基本的且十分重要的仍是原子-电子层次,其次是以大量原子、电子运动为基础的微观或显微结构,材料
8、的成分和结构是材料的中心环节。因此,只有弄清成分、结构和性能之间的关系,才能使按指定性能设计材料的成分和结构。第15页,本讲稿共71页 4.材料的制备和加工的设计 材料的制备与加工是实现材料设计目标最重要的手段,也是材料设计的重点。本节结束第16页,本讲稿共71页第六节稀土材料合成技术 一、溶液合成法 a)质子溶剂和非质子溶剂 b)溶剂蒸发法 c)化学沉淀法 直接沉淀法 共沉淀 均匀沉淀法 多元醇沉淀法第17页,本讲稿共71页 沉淀转化法 溶剂吸取沉淀法d)醇盐法二、溶胶凝胶法 基本过程:原料活性单体溶胶凝胶无机材料三、水热法合成水解聚合凝胶化 干燥、热处理第18页,本讲稿共71页 水热合成法
9、:在高温高压下在溶液或气体等流体中合成 化学沉淀法:将沉淀剂加入到金属盐溶液中,沉淀后进行热处理得到纳米材料。沉淀的形式包括 1)直接沉淀、2)共沉淀、3)均一沉淀法等。第19页,本讲稿共71页四、自蔓延高温合成法(SHS)利用反应物之间高的化学热的自加热和自身传导作用来合成材料的一种技术。特点:合成反应温度高 活性大 产品纯度高 工艺简单第20页,本讲稿共71页自蔓延燃烧技术的原理 SHS技术是基于放热化学反应的基本原理,利用外部能量诱发局部化学反应(点燃),形成化学反应前沿(燃烧波),此后,化学反应在自身放热的支持下继续进行,表现为燃烧波蔓延至整个体系,最后合成所需的材料。这是一种高放热反
10、应,参与反应的物质一般在固固,固气介质中进行,但最终产物一般是固态。其主要特征是反应只需局部点火引发燃烧波,并使其在原料中传播以实现系统的合成过程。反应过程如图1所示 第21页,本讲稿共71页第22页,本讲稿共71页自蔓延反应形式主要有两种:直接合成法和Mg热、A1热合成法。直接合成法是两种或两种以上反应物发生反应直接合成产物,而无需中间反应。但该方法一般需要特制的反应器,设备复杂,多用于粉末冶金领域中制取难熔的金属间化合物和金属基陶瓷等。Mg热、A1热合成法是采用活拨金属首先把金属或非金属元素从其氧化物中还原出来,之后通过还原出的元素之间的相互反应来合成所需的化合物。第23页,本讲稿共71页
11、SHS技术与其他技术相比的优点在于:(1)节省时间,充分利用能源;(2)所需要的设备、工艺简单:第24页,本讲稿共71页(3)产品纯度高(因为自蔓延燃烧能产生高温,使某些不纯物质蒸发掉了),反应转化率接近100%;(4)不仅能生产粉末,如果同时施加压力,还可以得到高密度的燃烧产品;(5)产量高(因为反应速度快);(6)可以扩大生产规模,从实验室走向生产所需时间短,而且大规模生产的产品质量优于实验室生产的产品;(7)能够生产新产品,例如立方氮化钽;(8)燃烧过程中,材料经历了很大的温度变化,非常高的加热和冷却速率使生产物中缺陷和非平衡相比较集中,因此某些产物比用传统方法制造的产物更具有活性,例如
12、更容易烧结;(9)可以制造某些非化学计量比的产品,中间产物以及亚稳相等。第25页,本讲稿共71页自蔓延燃烧技术的应用自蔓延燃烧技术的应用 到目前为止,世界各国都投入了大量的人力物力研究SHS技术的应用,并取得了令人瞩目的成就,合成了包括碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物、氢化物、磷化物、氧化物和复合氧化物、复合物、有机物等500多种物质。第26页,本讲稿共71页SHS技术主要有以下的应用:(1)可用来制备粉体,产物多为多孔状,粉碎后即可获得陶瓷粉体、复合粉体、金属间化合物粉体等;(2)用于烧结,利用高温的持续时间可进行一定的烧结;(3)合成催化剂;(4)将SHS过程同烧结、热压等工艺结合起
13、来,发挥各自优点,可直接制造陶瓷、金属陶瓷等致密件;(5)利用SHS技术对耐热金属或合金、金属间化和物、氧化物和非氧化物陶瓷等同种或异种材料之间的焊接;(6)用于颜料和涂层。第27页,本讲稿共71页 SHS应用工艺有:SHS制粉 1)化合法 2)还原化合法 SHS烧结 SHS致密化技术 SHS铸造技术 SHS焊接技术 SHS涂层技术 “化学炉”技术 热爆技术第28页,本讲稿共71页五、化学气相沉积法 采用与物理气相沉积法(PVD)相同的加热源,将原料(金属氧化物、氢氧化物、金属醇盐等)转化为气相,再通过化学反应,成核生长得到纳米粒子;化学气相沉积(CVD)是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多
14、种材料的技术,包括大范围的绝缘材料,大多数金属材料和金属合金材料。从理论上来说,它是很简单的:两种或两种以上的气态原材料导入到一个反应室内,然后他们相互之间发生化学反应,形成一种新的材料,沉积到晶片表面上。淀积氮化硅膜(Si3N4)就是一个很好的例子,它是由硅烷和氮反应形成的。第29页,本讲稿共71页纳米材料的制备方法纳米粒子的制备方法很多,可分为 物理方法和化学方法a)物理方法1.真空冷凝法用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。第30页,本讲稿共71页 2.物理粉碎法通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子
15、。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。3.机械球磨法采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。第31页,本讲稿共71页2)化学方法1.气相沉积法利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。2.沉淀法把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。第32页,本讲稿共71页 3.水热合成法 高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。4溶胶凝胶法 金属化合物
16、经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低温热处理而生成纳米粒子。其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和族化合物的制备。5.微乳液法 两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特点粒子的单分散和界面性好,族半导体纳米粒子多用此法制备。第33页,本讲稿共71页习题1)什么叫材料制备?有哪几个特点?)什么叫材料制备?有哪几个特点?2)在材料制备中有几种取代方式?其定义分别是什么?)在材料制备中有几种取代方式?其定义分别是什么?3)稀土材料的现代合成技术中采用的化学沉淀法,主要有几)稀土材料的现代合成技术中采用的化学沉淀法,主要有几种常
17、见的合成方法,具体名称为?种常见的合成方法,具体名称为?4)简述溶胶凝胶法的基本过程。)简述溶胶凝胶法的基本过程。5)什么是自蔓延高温合成法?主要反应有哪几种?)什么是自蔓延高温合成法?主要反应有哪几种?6)简述自蔓延高温合成法的主要应用工艺。)简述自蔓延高温合成法的主要应用工艺。7)在纳米材料的制备中,物理方法有几种?化学方法有)在纳米材料的制备中,物理方法有几种?化学方法有哪几种?哪几种?第34页,本讲稿共71页第 五 章稀土金属及合金材料稀土金属及合金材料第35页,本讲稿共71页1、稀土金属的制备、稀土金属的制备稀土金属的生产又叫稀土火法冶金生产。稀土金属一般分为混合稀土金属和单一稀土金
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