ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:8 ,大小:328.19KB ,
资源ID:5917768      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-5917768.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(超临界流体干燥法合成无团聚ZrO2(CaO)纳米粉体及其烧结行为.pdf)为本站会员(HR专家)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

超临界流体干燥法合成无团聚ZrO2(CaO)纳米粉体及其烧结行为.pdf

1、第 30 卷 第 5 期硅 酸 盐 学 报VoI.30, No.52 0 0 2年 10 月 JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY October,!“ “ “ “ “#2002简 报超 临 界 流 体 干 燥 法 合 成 无 团 聚ZrO2(CaO)纳 米 粉 体 及 其 烧 结 行 为梁 丽 萍1, 党 淑 娥1, 高 荫 本2( 1. 太 原 重 型 机 械 学 院 材 料 系 , 太 原 030024; 2. 中 国 科 学 院 山 西 煤 炭 化 学 研 究 所 ,煤 转 化 国 家 重 点 实 验 室 , 太 原 030001)摘 要 : 采

2、 用 凝 胶 - 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 制 备 无 团 聚 ZrO2( CaO) 纳 米 粉 体 , 考 察 主 要 工 艺 参 数 初 始 水 凝 胶 pH 值 对 粉 体 的 化 学 组 成 、 相 结 构 、颗 粒 大 小 与 分 布 等 性 能 的 影 响 , 并 对 粉 体 的 烧 结 性 能 进 行 测 试 。 研 究 表 明 , 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 可 以 有 效 地 防 止 凝 胶 干 燥 过 程 中 粒 子 间 硬 团聚 现 象 的 发 生 , 该 法 合 成 的 ZrO2( CaO) 粉 体 纯 度 高 、 成 分 准 确 ; 粒 径 小 (

3、5 20 nm) 、 单 分 散 性 能 好 ; 粒 子 的 比 表 面 积 大 , 活 性 高 ; 粉 体 不 经 任 何预 处 理 即 可 压 制 成 型 , 而 且 生 坯 能 在 较 低 的 温 度 及 较 短 的 时 间 内 完 成 致 密 化 过 程 。 600 C, 2 h 焙 烧 的 ZrO2( 15.2 %CaO, 摩 尔 分 数 ) 粉 体 经简 单 冷 压 成 型 后 于 1 100 C保 温 0.5 h 烧 结 , 其 体 积 密 度 可 达 5.971 8 g/cm3, 气 孔 体 积 为 0.000 8 cm3/ g。关 键 词 : 氧 化 钙 稳 定 二 氧 化

4、锆 ; 超 微 粒 子 ; 超 临 界 流 体 干 燥 ; 烧 结中 图 分 类 号 : T127 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 0454 - 5648( 2002) - 0623 - 06PREPARATION OF AGGLOMERATE-FREE ULTRAFINE ZrO2( CaO) POWDERS BYGEL-SUPERCRITICAL FLUID DRYING TECHNOLOGY AND INVESTIGATION ONSINTERING BEHAVIOR OF THE POWDERSLIANG Liping1, DANG Shue1, GA0 Yinben2

5、( 1. Department of MateriaIs, Taiyuan Heavy Machinery Institute, Taiyuan 030024; 2. State Key Laboratory of CoaIConversion, Institute of CoaI Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Taiyuan 030001)Abstract: ZrO2( CaO) nanometer-sizedpowders were synthesized by geI-supercriticaI fIuid drying technoIo

6、gy( SCFDT) . The infIu-ence of the main parameter the pH vaIue of the originaI hydrogeI on the properties of ZrO2( CaO) uItrafinepowders was investi-gated, incIuding the chemicaI composition,phase construction, morphoIogy,particIe size distribution, etc. The sinterabiIity of theuItrafine powders was

7、 aIso examined. The experiments show that the SCFDT can effectiveIy aIIeviate the hard aggIomeration of grainsduring the geI drying process and the morphoIogy of the uItrafine powders retains the network texture of the originaI geI. The uItra-fine powders were characterized by its high purity, smaII

8、 particIe size( 5 20 nm) , better monodispersibiIity and high surface area,which Ied to a high sinterabiIity. The caIcined powders can readiIy be compacted into a desired shape without any pretreatment andthe densification of the green body can be finished in shorter time and at a much Iower tempera

9、ture than reguired for sintering conven-tionaI powders. For exampIe, the nanometer-sized powders caIcined at 600C for 2 h can be coId-pressed into a green body and sin-tered at 1 100 C for 0.5 h to attain a sintered body whose buIk density and specific pore voIume were 5.971 8 g/cm3and 0.000 8cm3/ g

10、 respectiveIy.e words: caIcia-stabiIized zircornia; uItrafine powder; supercriticaI fIuid drying; sintering收 稿 日 期 : 2002 - 01 - 09。 修 改 稿 收 到 日 期 : 2002 - 04 - 15。作 者 简 介 : 梁 丽 萍 ( 1970 ) , 女 , 硕 士 , 讲 师 。Received date: 2002 - 01 - 09. Approved date: 2002 - 04 - 15.Biograph : LIANG Liping( 1970 ) ,

11、 femaIe , master, Iecturer.E- mail: IiangI纳 米 晶 稳 定 化 ZrO2陶 瓷 的 制 备 一 直 是 近 年 来 纳 米 材 料研 究 的 热 点 。 欲 制 备 纳 米 陶 瓷 , 首 先 必 须 制 备 出 尺 寸 相 仿或 者 更 小 的 纳 米 陶 瓷 粉 末 , 因 而 , 合 成 纯 度 高 、 化 学 组 成 均匀 、 粒 径 小 、 粒 度 分 布 范 围 窄 、 烧 结 性 能 良 好 的 纳 米 级 稳 定化 ZrO2粉 体 是 获 得 高 性 能 ZrO2陶 瓷 材 料 的 一 个 关 键 步 骤 。湿 化 学 合 成 法 是

12、 目 前 制 备 纳 米 复 合 粉 体 常 用 的 方 法 ,该 方 法 可 以 精 确 控 制 各 组 分 的 含 量 , 使 不 同 组 分 之 间 实 现分 子 /原 子 水 平 的 均 匀 混 合 , 但 有 可 能 形 成 严 重 的 团 聚 结构 。 研 究 发 现 , 在 湿 化 学 合 成 稳 定 化 ZrO2的 整 个 工 艺 过 程中 , 从 化 学 反 应 成 核 、 晶 粒 生 长 到 凝 胶 的 洗 涤 、 干 燥 以 及 粉体 的 焙 烧 , 每 一 个 阶 段 均 可 能 产 生 团 聚 结 构 1。 湿 化 学 法制 备 的 复 合 水 凝 胶 中 不 但 含

13、 有 大 量 的 结 构 吸 附 水 , 同 时 也有 大 量 的 物 理 吸 附 水 2。 胶 粒 表 面 存 在 的 大 量 架 桥 羟 基 将引 起 相 邻 胶 粒 之 间 由 于 氢 键 作 用 而 结 合 在 一 起 , 当 发 生 脱水 时 , 这 些 氢 键 将 转 化 成 强 度 更 高 的 桥 氧 健 从 而 使 颗 粒 形成 硬 团 聚 ; 另 一 方 面 , 前 驱 凝 胶 中 吸 附 了 大 量 的 分 散 介 质水 , 相 应 地 在 凝 胶 网 络 之 间 产 生 了 大 量 的 毛 细 管 , 凝 胶 在 脱去 水 分 的 过 程 中 , 由 于 表 面 张 力

14、的 作 用 使 凝 胶 发 生 收 缩 、 聚结 , 也 是 造 成 颗 粒 团 聚 的 一 个 重 要 原 因 。关 于 如 何 减 轻 凝 胶 粒 子 间 的 团 聚 已 有 大 量 的 研 究 报 道 。对 凝 胶 形 成 过 程 , 主 要 的 方 法 是 在 反 应 混 合 液 中 加 入 有 机大 分 子 , 一 方 面 控 制 反 应 成 核 ; 另 一 方 面 有 机 物 分 子 会 吸 附在 胶 粒 上 , 在 胶 粒 之 间 产 生 空 间 位 阻 效 应 , 提 高 颗 粒 的 分 散性 能 3 5。 对 于 凝 胶 脱 水 过 程 , 一 种 方 法 是 将 前 驱 凝

15、 胶 用有 机 溶 剂 洗 涤 6, 减 小 颗 粒 由 于 羟 基 架 桥 作 用 而 形 成 的 硬团 聚 , 同 时 有 机 溶 剂 具 有 较 小 的 表 面 张 力 , 也 将 削 弱 脱 水 过程 中 的 毛 细 管 力 , 使 颗 粒 间 的 结 合 强 度 降 低 ; 另 一 种 方 法 是采 用 新 的 干 燥 工 艺 , 如 喷 雾 干 燥 7、 冷 冻 干 燥 8等 , 这 些 方法 都 可 以 有 效 地 控 制 干 燥 过 程 中 的 硬 团 聚 现 象 , 但 它 们 需要 严 格 的 工 艺 条 件 , 复 杂 、 昂 贵 的 设 备 , 而 且 操 作 周 期

16、也 比较 长 。超 临 界 流 体 干 燥 技 术 是 1931 年 Kistier 首 次 开 发 成 功的 , 早 期 采 用 昂 贵 的 醇 盐 作 为 前 驱 原 料 。 近 年 来 , 以 无 机 盐代 替 醇 盐 制 备 胶 体 而 后 进 行 超 临 界 流 体 干 燥 的 研 究 取 得 了很 大 的 进 展 。 此 外 , 采 用 CO2作 超 临 界 干 燥 介 质 , 使 操 作温 度 大 幅 度 下 降 , 同 时 也 提 高 了 设 备 的 安 全 可 靠 程 度 , 使 超临 界 流 体 干 燥 技 术 逐 步 向 实 用 化 阶 段 迈 进 9。 关 于 超 临

17、界流 体 干 燥 技 术 制 备 单 组 分 ZrO2超 微 粉 体 的 研 究 已 有 文献 9, 10报 道 , 该 法 合 成 的 粉 体 具 有 很 高 的 比 表 面 积 , 多 用作 催 化 剂 载 体 。 有 关 该 方 法 在 陶 瓷 粉 料 合 成 方 面 的 应 用 ,目 前 尚 未 见 文 献 报 道 。 因 此 , 采 用 无 机 盐 为 前 驱 原 料 , 用 凝胶 - 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 制 备 了 ZrO2( CaO) 纳 米 粉 体 , 并考 察 了 主 要 工 艺 参 数 水 凝 胶pH值 对 粉 体 性 能 的 影 响 , 用 最简 单 的

18、成 型 和 烧 结 工 艺 对 粉 体 的 烧 结 活 性 进 行 评 价 。1 实 验!.! 超 临 界 流 体 干 燥 工 艺 与 技 术超 临 界 流 体 干 燥 即 是 在 超 临 界 流 体 条 件 下 驱 除 凝 胶 中的 分 散 介 质 。 由 于 超 临 界 流 体 是 一 种 无 气 液 界 面 、 性 质 介 于气 相 和 液 相 之 间 的 物 质 状 态 , 因 此 可 以 有 效 消 除 引 起 胶 体粒 子 聚 结 的 表 面 张 力 , 在 保 持 湿 凝 胶 原 有 结 构 的 情 况 下 实现 液 相 脱 除 。 超 临 界 流 体 干 燥 常 用 的 介 质

19、 有 C1 C4的 醇 和CO2, 这 是 由 于 它 们 具 有 较 低 的 临 界 温 度 和 临 界 压 力 。 水 的临 界 温 度 和 压 力 较 高 , 因 而 水 凝 胶 通 常 不 能 直 接 进 行 超 临界 流 体 干 燥 , 需 先 用 无 水 乙 醇 交 换 其 中 的 水 制 得 醇 凝 胶 。干 燥 过 程 的 温 度 一 般 在 临 界 值 以 上 10 50 C, 操 作 压 力 在临 界 值 以 上 1 3 Mpa, 而 且 操 作 参 数 应 合 适 配 置 方 能 制 备出 性 能 优 良 的 超 微 粉 体 。超 临 界 流 体 干 燥 的 工 艺 流

20、程 如 图 1 所 示 , 其 核 心 设 备是 高 压 釜 , 高 压 釜 由 釜 体 和 加 热 套 两 部 分 组 成 。 釜 内 的 温度 由 温 控 仪 控 制 , 压 力 表 可 直 观 反 映 釜 内 的 压 力 , 压 力 调 节可 通 过 开 启 出 口 阀 6 和 7 完 成 。 空 气 冷 却 器 用 于 气 态 乙 醇的 冷 凝 回 收 。图 1 超 临 界 流 体 干 燥 工 艺 流 程 图Fig.1 Schematic diagram Of supercriticai fiuid drying tech-nOiOgy1 High-pressure tank; 2 T

21、emperature cOntrOiier;3 pressure gauge; 4, 7 Vaive; 5, 6 High-pres-sure vaive; 8 Air cOOier; 9 AicOhOi recOverer!.“ 粉 体 的 制 备 、 成 型 和 烧 结采 用 凝 胶 - 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 制 备 ZrO2( CaO) 纳 米粉 体 , 具 体 方 法 如 下 : 按 设 定 组 成 配 置 一 定 浓 度 的 硝 酸 氧 锆和 硝 酸 钙 混 合 溶 液 , 室 温 下 快 速 搅 拌 并 用 氨 水 调 节 体 系 的pH值 , 制 得 复 合 水 凝

22、 胶 。 水 凝 胶 在 母 液 中 陈 化 2 h, 抽 滤 ,用 无 水 乙 醇 数 次 交 换 凝 胶 中 的 水 得 醇 凝 胶 。 将 醇 凝 胶 装 入一 端 封 口 的 筒 状 模 具 , 用 金 属 网 封 堵 模 具 的 另 一 开 口 端 , 然后 将 其 置 于 高 压 釜 中 , 加 入 适 量 无 水 乙 醇 , 封 釜 。 以 100C /h 的 速 度 升 温 , 釜 内 的 压 力 也 随 之 上 升 , 直 到 温 度 和 压力 均 在 乙 醇 的 临 界 值 ( !c= 516 K, “c= 6.3 Mpa) 以 上 , 即达 到 超 临 界 状 态 , 所

23、 选 用 的 超 临 界 条 件 为 : 温 度 ! = 533 K,压 力“ = 7.5 Mpa, 整 个 体 系 在 超 临 界 状 态 下 保 持 0.5 h, 缓缓 放 出 乙 醇 , 最 后 于 常 压 下 用 氮 气 吹 扫 1 h, 以 驱 除 残 留 在粉 体 表 面 的 乙 醇 , 冷 却 开 釜 得 白 色 的 超 微 原 粉 。 原 粉 经 高温 焙 烧 即 可 得 到 具 有 一 定 晶 型 结 构 的 ZrO2( CaO) 超 微 粉 体 。该 方 法 合 成 的 粉 体 具 有 疏 松 的 外 观 结 构 和 良 好 的 流 动 性 ,不 需 经 任 何 处 理 即

24、 可 压 制 成 型 。 实 验 中 , 粉 体 先 经 10 Mpa426 硅 酸 盐 学 报 2002 年预 压 , 再 于 30 MPa 的 压 力 下 压 制 成!10 mm X 3 mm 的 生坯 。 生 坯 置 于 管 式 炉 中 , 以 5 C / min的 速 度 升 温 至 1 100 C进 行 烧 结 , 保 温 0.5 1, 而 后 随 炉 冷 却 。1.3 粉 体 、 生 坯 和 烧 结 体 的 性 能 测 试采 用 美 国 TJA 公 司 的 Atom Scan 16 型 电 感 耦 合 等 离 子发 射 光 谱 仪 对 样 品 的 化 学 主 成 分 进 行 定 量

25、 分 析 。 采 用 美 国ASAP 2000 型 自 动 物 理 吸 附 仪 测 定 样 品 的 比 表 面 积 ( !BET) 。样 品 的 颗 粒 尺 寸 分 布 用 美 国 Couiter 公 司 的 N4 Pius 型 超 微颗 粒 粒 度 分 析 仪 进 行 测 定 。 用 日 立 H - 600 型 分 析 透 射 电镜 ( TEM) 观 察 样 品 形 貌 及 颗 粒 大 小 。 样 品 的 物 相 分 析 在 日本 理 学 D/ max - rA 型 旋 转 阳 极 X 射 线 衍 射 仪 上 进 行 。 采 用美 国 Ouantac1rome 公 司 的 自 动 扫 描 6

26、0 型 压 汞 仪 测 定 粉 料 、成 型 体 和 烧 结 体 的 体 积 密 度 和 气 孔 分 布 , 对 超 微 粉 体 的 成型 和 烧 结 过 程 进 行 表 征 。2 结 果 与 讨 论2.1 超 微 粉 体 的 颗 粒 形 貌 和 粒 度 分 布采 用 物 理 吸 附 测 定 ZrO2( 15.2 %CaO, 摩 尔 分 数 , 下 同 )超 微 原 粉 的 比 表 面 积 , 其 值 为 !BET= 344.9 m2/ g, 600 C, 21 焙 烧 后 其 比 表 面 积 !BET= 177.9 m2/ g, 可 见 高 温 处 理 后的 粉 体 仍 具 有 很 高 的

27、比 表 面 积 。 粉 体 的 粒 度 分 布 见 表 1。图 2 是 纯 的 ZrO2和 超 微 原 粉 经 600 C, 2 1 焙 烧 后 粉 体的 TEM 分 析 结 果 , 可 知 该 法 合 成 的 粉 体 颗 粒 均 匀 , 粒 子 近似 呈 球 形 , 颗 粒 之 间 相 互 连 接 成 空 间 网 络 状 结 构 , 较 好 地 保留 了 湿 凝 胶 的 结 构 特 点 。 图 3 定 量 示 出 了 粉 体 的 粒 度 分 布 ,表 明 粉 体 粒 径 小 、 单 分 散 性 能 好 。2.2 不 同 水 凝 胶 pH 条 件 下 粉 体 的 粒 度 、 形 貌 和 相 组

28、 成采 用 湿 化 学 法 合 成 粉 体 , 特 别 是 复 合 粉 体 时 , 体 系pH值 是 一 个 非 常 重 要 的 工 艺 参 数 11。 表 1所 列 的 不 同pH条表 1 不 同pH条 件 下 粉 体 的 组 成 和 粒 度 分 布 ( 600 C, 2 h焙 烧 )Table 1 Chemical composition and particle size distributionof powders prepared at Various pH Values and cal-cined at 600 C for 2 hpH vaiue “( CaO) /“( CaO +

29、 ZrO2) / %Particie size distributionAmount # / % Size/nm SD/nm5.5 1.3 89.9 14.6 2.610.1 255.5 88.07.5 1.9 98.3 11.5 1.71.7 649.0 86.48.5 4.9 91.2 11.1 1.58.8 346.6 118.39.5 14.5 97.8 7.0 0.92.2 322.3 86.610.0 15.0 99.5 6.9 1.10.5 346.7 75.610.5 15.2 99.3 6.7 0.90.7 267.5 39.3图 2 ZrO2( CaO) 超 微 粉 体 的

30、 TEM 显 微 图Fig.2 TEM p1otograp1s of ZrO2( CaO) uitrafinepowderscaicined at 600 C for 2 1图 3 ZrO2( 15.2%CaO) 超 微 粉 体 的 粒 度 分 布Fig.3 Particie size distribution of ZrO2( 15. 2% CaO, inmoie) uitrafine powder caicined at 600 C for 2 1件 下 粉 体 的 组 成 和 粒 度 分 布 表 明 : 随 体 系pH值 的 增 大 , 粉体 中 CaO 含 量 逐 渐 提 高 , 粉

31、体 的 粒 径 逐 渐 减 小 。 粒 度 分 布结 果 中 出 现 了 粒 径 较 大 的 峰 , 因 为 其 所 占 的 质 量 分 数 很 小 ,526第 30 卷 第 5 期 梁 丽 萍 等 : 超 临 界 流 体 干 燥 法 合 成 无 团 聚 ZrO2( CaO) 纳 米 粉 体 及 其 烧 结 行 为可 以 认 为 这 是 测 试 中 未 能 将 粉 体 完 全 分 散 所 致 。 样 品 的TEM 分 析 结 果 ( 见 图 4) 也 示 出 了 粒 度 的 这 种 变 化 趋 势 。 分析 其 原 因 可 以 归 纳 为 以 下 两 个 方 面 : 一 方 面 随 体 系pH

32、值 的图 4 不 同pH值 条 件 下 制 备 的 经 600 C煅 烧 后 粉 体 的TEM 显 微 图Fig.4 TEM photographs of ZrO2( CaO)powders preparedat various pH values and calcined at 600 C增 大 , 湿 凝 胶 的 聚 合 度 增 大 , 凝 胶 粒 子 间 形 成 空 间 网 络 状 结构 , 且 这 种 网 络 状 结 构 的 强 度 随 体 系pH值 的 增 大 而 增加 9, 12, 因 而 在 后 续 的 洗 涤 和 超 临 界 流 体 干 燥 过 程 中 , 凝胶 的 收 缩 程

33、 度 减 弱 。 另 一 方 面 当 体 系pH值 增 大 时 , 粉 体 中CaO 含 量 提 高 , 使 粉 体 在 室 温 下 以 四 方 和 立 方 晶 型 存 在 , 与单 斜 相 相 比 , 四 方 和 立 方 晶 型 有 利 于 将 ZrO2稳 定 于 较 小 的粒 径 13, 14。图 5 为 不 同pH条 件 下 样 品 的 X 射 线 衍 射 谱 图 , 随 着 凝胶pH值 的 增 大 , 粉 体 中 单 斜 相 ( m) 含 量 明 显 下 降 , 四 方 ( t)和 立 方 相 ( c) 含 量 迅 速 上 升 。 这 是 因 为 , 当 体 系pH值 较 小时 , 凝

34、 胶 中 稳 定 剂 含 量 较 低 , 近 中 性 体 系 和 低 的 稳 定 剂 浓 度均 有 利 于 凝 胶 中 类 似 m - ZrO2的 基 团 存 在 , 这 种 条 件 下 制备 的 凝 胶 中 既 有 类 似 于 t - ZrO2, 也 有 类 似 于 m - ZrO2的 有序 结 构 基 团 , 在 凝 胶 的 干 燥 和 高 温 焙 烧 过 程 中 , 这 些 结 构 基团 析 晶 为 相 应 晶 型 的 ZrO2。 随 体 系 PH 值 的 增 大 , 碱 性 条件 和 高 稳 定 剂 含 量 均 有 利 于 类 似 于 t - ZrO2和 c - ZrO2结 构基 团

35、的 存 在 , 因 而 高pH值 条 件 下 获 得 的 是 四 方 和 立 方ZrO2 11。图 5 不 同pH值 条 件 下 制 备 的 经 600 C煅 烧 后 粉 体 的XRD 谱 图Fig.5 XRD patterns of ZrO2( CaO)powders prepared atvarious pH values and calcined at 600 C626 硅 酸 盐 学 报 2002 年!.“ 粉 体 、 生 坯 和 烧 结 体 的 体 积 密 度 和 气 孔 分 布立 方 ZrO2( 15.2 %CaO) 超 微 原 粉 经 600 C, 2 1 焙 烧 后冷 压 成

36、型 , 于 1 100 C, 0.5 1 烧 结 , 粉 体 、 生 坯 和 烧 结 体 的压 汞 分 析 结 果 如 图 6 所 示 。 可 知 超 临 界 流 体 干 燥 法 合 成 的粉 体 , 其 气 孔 分 布 范 围 很 宽 , 这 些 气 孔 中 既 有 一 次 颗 粒 间 的孔 , 也 有 软 团 聚 体 间 的 气 孔 以 及 某 些 软 团 聚 体 再 次 团 聚 形成 的 二 次 团 聚 体 间 的 气 孔 。 在 成 型 压 力 下 , 10 nm 以 上 的 孔基 本 消 失 , 软 团 聚 体 已 被 破 碎 , 表 现 为 生 坯 的 体 积 密 度 明 显上 升

37、 。 样 品 经 1 100 C烧 结 , 其 气 孔 体 积 大 幅 度 下 降 , 体 积图 6 ZrO2( 15.2%CaO) 粉 体 、 生 坯 和 烧 结 体 的 孔 分 布Fig.6 Mercury porosimetry resuits of ZrO2( 15. 2% CaO)powder,green body and sintered body密 度 显 著 提 高 。 显 然 , 该 方 法 合 成 的 粉 体 不 含 硬 团 聚 体 , 由此 压 制 的 生 坯 也 很 均 匀 , 烧 结 在 纳 米 级 的 一 次 颗 粒 之 间 进行 。 超 微 颗 粒 拥 有 巨 大

38、 的 比 表 面 积 , 意 味 着 作 为 烧 结 驱 动力 的 表 面 能 剧 增 , 更 兼 扩 散 路 径 变 短 , 因 而 整 个 烧 结 过 程 速率 加 快 , 烧 结 温 度 降 低 , 烧 结 时 间 变 短 15。实 验 中 仅 采 用 最 简 单 的 成 型 和 烧 结 工 艺 对 粉 体 的 烧 结活 性 进 行 初 步 评 价 , 该 方 面 的 工 作 还 有 待 于 进 一 步 展 开 。毫 无 疑 问 , 若 将 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 与 合 适 的 成 型 、 烧 结 工艺 相 结 合 必 将 获 得 高 性 能 的 稳 定 化 ZrO2纳 米

39、 陶 瓷 。3 结 论( 1) 超 临 界 流 体 干 燥 技 术 可 以 有 效 地 消 除 引 起 胶 体 粒子 聚 集 的 表 面 张 力 效 应 , 防 止 凝 胶 脱 水 过 程 中 硬 团 聚 体 的生 成 。 采 用 该 方 法 合 成 的 ZrO2( CaO) 粉 体 纯 度 高 , 成 分 准确 均 匀 ; 粒 径 小 , 单 分 散 性 能 好 ; 粒 子 的 球 形 度 好 , 比 表 面 积大 , 活 性 高 。( 2) 初 始 水 凝 胶pH值 是 ZrO2( CaO) 粉 体 制 备 过 程 中 一个 很 重 要 的 参 数 , 它 通 过 对 凝 胶 的 化 学

40、组 成 和 结 构 起 作 用 ,最 终 影 响 粉 体 的 性 能 。 随 体 系pH值 的 增 大 , 粉 体 中 稳 定 剂含 量 升 高 , 粒 径 减 小 , 单 斜 相 含 量 下 降 , 四 方 和 立 方 相 含 量提 高 。( 3) 粉 体 具 有 较 高 的 烧 结 活 性 , 能 经 简 单 的 成 型 和 烧 结工 艺 , 在 较 低 的 温 度 和 较 短 的 时 间 内 完 成 致 密 化 过 程 。 600C, 2 1 焙 烧 的 ZrO2( 15.2%CaO) 粉 体 经 冷 压 成 型 后 于 1 100C保 温 0.5 1 烧 结 , 其 体 积 密 度 可

41、 达 5.971 8 g/cm3, 气 孔 体积 为 0.000 8 cm3/ g。参 考 文 献 : 1 李 懋 强 ( LI Maogiang) . 湿 化 学 法 合 成 陶 瓷 粉 料 的 原 理 和 方 法 J . 硅 酸 盐 学 报 ( J C1in Ceram Soc) , 1994, 22( 1) : 85 90. 2 READEY M J, LEE Ranrong, !“ #$ . Processing and sinteringof uitrafine MgO - ZrO2and( MgO, Y2O3) - ZrO2powders J .J Am Ceram Soc, 19

42、90, 73( 6) : 1 499 1 503. 3 许 迪 春 , 郝 晓 春 , 朱 宣 惠 ( XU Dic1un, !“ #$) . 湿 化 学 法 制 备ZrO2( Y2O3) 超 细 粉 末 过 程 中 团 聚 状 态 的 控 制 J . 硅 酸 盐 学报 ( J C1in Ceram Soc) , 1992, 20( 1) : 48 54. 4 李 蔚 , 高 濂 , 郭 景 坤 ( LI Wei, !“ #$) . 醇 - 水 溶 液 加 热 法制 备 纳 米 氧 化 锆 粉 体 J . 无 机 材 料 学 报 ( J Inorg Mater) ,1999, 14( 1) :

43、 161 164. 5 李 蔚 , 王 宏 志 , 高 濂 , 等 ( Li Wei, !“ #$) . 醇 - 水 溶 液 加热 法 制 备 纳 米 氧 化 锆 粉 体 的 烧 结 行 为 J . 硅 酸 盐 学 报 ( JC1in Ceram Soc) , 2000, 28( 1) : 57 59. 6 方 小 龙 , 杨 传 芳 , 陈 家 镛 ( FANG Xiaoiong, !“ #$) . 湿 化 学 工艺 条 件 对 ZrO2( Y2O3) 超 细 颗 粒 团 聚 的 影 响 J . 硅 酸 盐 学 报( J C1in Ceram Soc) , 1998, 26( 6) : 73

44、2 739. 7 施 剑 林 , 高 建 华 , 林 祖 镶 ( SHI Jianiin, !“ #$) . 共 沉 淀 喷 雾 干燥 法 制 备 YSZ 粉 料 及 其 对 烧 结 密 度 的 影 响 J . 硅 酸 盐 学 报( J C1in Ceram Soc) , 1989, 17( 5) : 417 423.726第 30 卷 第 5 期 梁 丽 萍 等 : 超 临 界 流 体 干 燥 法 合 成 无 团 聚 ZrO2( CaO) 纳 米 粉 体 及 其 烧 结 行 为 8 刘 继 富 , 吴 厚 政 ( LIU Jifu, !“ #$) . 冷 冻 干 燥 法 制 备 MgO -Z

45、rO2超 细 粉 末 J . 硅 酸 盐 学 报 ( J Chin Ceram Soc) , 1996, 24( 1) : 105 108. 9 相 宏 伟 ( XIANG Hongwei) . ZrO2和 M /ZrO2气 凝 胶 的 制 备 、表 征 及 催 化 应 用 D . 太 原 : 中 国 科 学 院 山 西 煤 炭 化 学 研 究 所( Taiyuan: Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sci-ences) , 1994. 10 刘 源 , 钟 炳 , 彭 少 逸 ( LIU Yuan, !“ #$) . 超 细 二

46、 氧 化 锆的 制 备 与 表 征 J . 物 理 化 学 学 报 ( Acta Physico - ChimicalSinica) , 1995, 11( 9) : 781 784. 11 沈 志 坚 , 方 中 华 , 李 廷 凯 , 等 ( SHEN Zhi ian, !“ #$) . 化 学 共沉 淀 过 程 pH 值 对 Y2O3( MgO) - PSZ 相 组 成 的 影 响 J . 硅酸 盐 学 报 ( J Chin Ceram Soc) , 1991, 19( 5) : 403 408. 12 梁 丽 萍 , 高 荫 本 , 陈 诵 英 ( LIANG Liping, !“ #

47、$) . 制 备 条 件 对ZrO2超 微 粒 子 尺 寸 及 分 布 的 影 响 J . 材 料 科 学 与 工 程 ( JMater Sci Eng) , 1997, 15( 2) : 33 37. 13 MESCHKE F, CLAUSSEN N. Phase stability of fine-grained( Mg, Y) - PSZ J . J Am Ceram Soc, 1995, 78( 7) : 1 9971 999. 14 周 玉 ( ZHOU Yu) . 陶 瓷 材 料 学 ( Ceramic Material Science) M . 哈 尔 滨 : 哈 尔 滨 工 业

48、 大 学 出 版 社 ( Harbin: Harbin Insti-tute of Technology Press) , 1995.264. 15 田 明 原 , 郭 景 坤 ( TIAN Mingyuan, !“ #$) . 纳 米 陶 瓷 及 纳 米 陶瓷 粉 末 J . 无 机 材 料 学 报 ( J Inorg Mater) , 1998, 13( 2) :129 137.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !( continued from p.622)参 考 文 献 : 1 JIANG W. The life properties of MoSi2/ oxides compo

49、sites forheating element J . J Jpn Inst Metals, 2000, 64( 11) : 1089 1 093. 2 KUROKAWA K. Low temperature oxidation of full dense andporous MoSi2 J . Mater Sci Eng, 1999, A261: 292 299. 3 MCKAMEY C G, TORTORELLI P F, DEVAN J H, !“ #$ . Astudy of pest oxidation in polycrystalline MoSi2 J . J Mater Res,1992, 7: 2 747

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报