纳米陶瓷基复合材料-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《纳米陶瓷基复合材料-课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传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163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。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。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纳米 陶瓷 复合材料 课件
- 资源描述:
-
1、前言 著名的诺贝尔奖获得者著名的诺贝尔奖获得者Feynman在六十年代就曾预言在六十年代就曾预言:如果我如果我们能对物体微小规模上的排列加以某种控制,我们就能使物体们能对物体微小规模上的排列加以某种控制,我们就能使物体得到大量的异乎寻常的特性,就会看到材料的性能产生丰富的得到大量的异乎寻常的特性,就会看到材料的性能产生丰富的变化。变化。纳米陶瓷复合材料定义:是指通过有效的分散、复合而使异相纳纳米陶瓷复合材料定义:是指通过有效的分散、复合而使异相纳米颗粒均匀弥散地保留在基体陶瓷结构之中的一类材料。米颗粒均匀弥散地保留在基体陶瓷结构之中的一类材料。按基体与分散相粒径的大小 微米级晶粒构成的基体与纳
2、米级分散相的复合 纳米级晶粒的基体与纳米级分散相复合 按纳米级增强相在基体按纳米级增强相在基体陶瓷结构中所处的位置陶瓷结构中所处的位置 晶内型晶内型(纳米粒子主要分布于基纳米粒子主要分布于基体晶粒内部体晶粒内部)晶间型晶间型(纳米粒子主要分布于基体晶粒间纳米粒子主要分布于基体晶粒间)混合型混合型(晶内型与晶间型同时存在晶内型与晶间型同时存在)纳米纳米型纳米纳米型(基体陶瓷晶粒也保持基体陶瓷晶粒也保持纳米纳米级尺度级尺度)纳米陶瓷复合材料的制备工艺流程纳米陶瓷复合材料的制备工艺流程 与一般颗粒增强陶瓷基复合材料的工艺流程与一般颗粒增强陶瓷基复合材料的工艺流程(即制粉一即制粉一混合一成型坯件一烧结
3、混合一成型坯件一烧结)基本相同基本相同。差别:它的第二相是纳米级的,这就造成了纳米陶瓷差别:它的第二相是纳米级的,这就造成了纳米陶瓷复合材料在原料粉末分散与混合工序上的特殊性。另复合材料在原料粉末分散与混合工序上的特殊性。另外。当纳米陶瓷复合材料的第二相不是预先制好后揍外。当纳米陶瓷复合材料的第二相不是预先制好后揍人,而是通过一定热处理条件,在坯件烧结过程中由人,而是通过一定热处理条件,在坯件烧结过程中由基质晶析出纳米晶基质晶析出纳米晶(第二相第二相),即通过原位生长得。其,即通过原位生长得。其制备工艺也与一般颗粒增强陶瓷基复合材料的相应过制备工艺也与一般颗粒增强陶瓷基复合材料的相应过程有所差
4、别程有所差别。按照纳米粒子的按照纳米粒子的分散或形成方式分散或形成方式 机械混合分散法机械混合分散法 复合粉末法复合粉末法 液相分散包裹法液相分散包裹法 原位生长法原位生长法 纳米粒子的分散与制粒纳米粒子的分散与制粒(一)机械混合分散法(一)机械混合分散法 先分别制备基体粉末和纳米相粉末,先分别制备基体粉末和纳米相粉末,然后将它们进行混合球磨。球磨是一种机械粉碎方法,同时能然后将它们进行混合球磨。球磨是一种机械粉碎方法,同时能将基体原料粉末与纳米相原料粉末混合。通常有滚动球磨、振将基体原料粉末与纳米相原料粉末混合。通常有滚动球磨、振动球磨、搅动动球磨、搅动(高能高能)球磨和气流粉碎等。球磨和气
5、流粉碎等。振动球磨利用高频振动产生的球振动球磨利用高频振动产生的球对球的冲击来粉碎粒子与混料对球的冲击来粉碎粒子与混料 搅动球磨亦称高能球磨。搅动球磨亦称高能球磨。它利用内壁不带齿的搅动它利用内壁不带齿的搅动球磨机进行粒子粉碎球磨机进行粒子粉碎与混与混料。料。气流粉碎的缺点是由于物料与气流气流粉碎的缺点是由于物料与气流充分接触,粉碎后物料吸附的充分接触,粉碎后物料吸附的气体较多,增加了粉末使用前排除气体较多,增加了粉末使用前排除吸附气体的工序吸附气体的工序 机械混合分散法的不足:机械混合分散法的不足:(一)不能保证两相组分的分散均匀性,球磨本身不能避免纳米(一)不能保证两相组分的分散均匀性,球
6、磨本身不能避免纳米粒子的团聚。粒子的团聚。(二)干燥过程中,已分散粒子的团聚和沉降会进一步造成不均(二)干燥过程中,已分散粒子的团聚和沉降会进一步造成不均匀性。匀性。改善的方法:改善的方法:(一)在机械混合分散的基础上辅以大功率超声波振动以破坏(一)在机械混合分散的基础上辅以大功率超声波振动以破坏粒子间的团聚;粒子间的团聚;(二)调整体系的(二)调整体系的PH值使基体和纳米相粉末分散后的悬浮颗粒值使基体和纳米相粉末分散后的悬浮颗粒的双电层结构具有静电稳定性;使用适当的分散剂的双电层结构具有静电稳定性;使用适当的分散剂(也称助磨也称助磨剂剂)。(二)复合粉末法(二)复合粉末法 复合粉末法是通过化
7、学、物理过程直接制取基体与纳米相均匀复合粉末法是通过化学、物理过程直接制取基体与纳米相均匀分散分散(混合混合)的复合粉末,再将复合粉末热压烧结制备纳米陶瓷的复合粉末,再将复合粉末热压烧结制备纳米陶瓷复合材料的一种方法。制备复合粉末的方法有溶胶复合材料的一种方法。制备复合粉末的方法有溶胶凝胶法和凝胶法和化学气相沉积法。化学气相沉积法。(三)液相分散包裹法(三)液相分散包裹法 将纳米粉末将纳米粉末分散于基体分散于基体溶液溶液超声振动、分超声振动、分散剂及调整散剂及调整pH破坏粉末团聚破坏粉末团聚调整工艺参数,无沉淀、团聚调整工艺参数,无沉淀、团聚等使体系冻结、凝胶或聚合等使体系冻结、凝胶或聚合 经
8、一定热处理制经一定热处理制得均匀分散的复合粉末得均匀分散的复合粉末(四)原位生成法(四)原位生成法 工艺:首先将基体粉末分散于含有可生成纳米相组分的先驱体工艺:首先将基体粉末分散于含有可生成纳米相组分的先驱体溶液中,经干燥、浓缩、成型坯件,最后在热处理或挠结过程溶液中,经干燥、浓缩、成型坯件,最后在热处理或挠结过程生成纳米相粒子,成为纳米陶瓷复合材料。生成纳米相粒子,成为纳米陶瓷复合材料。优点:纳米相在基体中分布均匀优点:纳米相在基体中分布均匀 纳米粒子不存在团聚问题纳米粒子不存在团聚问题 纳米陶瓷复合材料的烧结纳米陶瓷复合材料的烧结(一)常压饶结(一)常压饶结 将无团聚的纳米相粉末与基体原料
9、粉末分散、混合后,在室温将无团聚的纳米相粉末与基体原料粉末分散、混合后,在室温下模压成坯件,然后在常压和一定温度下挠结使其致密化,这下模压成坯件,然后在常压和一定温度下挠结使其致密化,这种制备纳米陶瓷复合材料的工艺林为常压烧结种制备纳米陶瓷复合材料的工艺林为常压烧结。优点:常压挠结工艺简单,不需要特殊设备优点:常压挠结工艺简单,不需要特殊设备缺点:常压烧结过程中晶粒快速长大,并容易缺点:常压烧结过程中晶粒快速长大,并容易形成孔洞,因此制品不形成孔洞,因此制品不够致密。够致密。解决方法:可解决方法:可掺人一种或多掺人一种或多种稳定化粉体种稳定化粉体 (二)(二)应力有助烧结应力有助烧结 定义:定
10、义:将无团聚的粉体在一定压力下挠结,称为应力有助饶结将无团聚的粉体在一定压力下挠结,称为应力有助饶结 优点:高致密度的纳米陶瓷复合材料优点:高致密度的纳米陶瓷复合材料 缺点:设备复杂,成本增高缺点:设备复杂,成本增高 复合材料的烧结通常采用传统的热压烧结和气氛保护烧结复合材料的烧结通常采用传统的热压烧结和气氛保护烧结,但一但一些研究中发现采用这些方法烧结时碳纳米管的结构会遭到破坏。些研究中发现采用这些方法烧结时碳纳米管的结构会遭到破坏。最新研究中倾向于采用等离子体烧结潮,这种方法热效率较高,最新研究中倾向于采用等离子体烧结潮,这种方法热效率较高,可以在低温下、短时间内完成烧结,因此碳管的结构保
展开阅读全文