自蔓延高温合成课件.ppt
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- 蔓延 高温 合成 课件
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1、第八章 自蔓延高温合成自蔓延高温合成(自蔓延高温合成(Self-propagation High Self-propagation High temperature Synthesis temperature Synthesis 缩写缩写SHSSHS),又称),又称燃烧合成(燃烧合成(Combustion SynthesisCombustion Synthesis缩写缩写CSCS)是是2020世纪世纪8080年代迅速兴起的一门材料制备技年代迅速兴起的一门材料制备技术。术。SHSSHS是化学、材料和工程学的有机结合,是化学、材料和工程学的有机结合,是现代材料最活跃的分支之一。是现代材料最活跃的分
2、支之一。8.1 8.1 自蔓延高温合成技术自蔓延高温合成技术 8.1.1 8.1.1 自蔓延高温合成技术发展历史自蔓延高温合成技术发展历史 8.1.2 SHS8.1.2 SHS技术的研究方向技术的研究方向8.1.1 8.1.1 自蔓延高温合成技术发展历史自蔓延高温合成技术发展历史 前 苏 联 科 学 院 宏 观 动 力 与 结 构 研 究 所前 苏 联 科 学 院 宏 观 动 力 与 结 构 研 究 所Merzhanov、Borovinskaya和和Skhiro等人在上世等人在上世纪纪70年代开始了过渡金属与硼、碳、氮气反应的年代开始了过渡金属与硼、碳、氮气反应的实验,在研究金属钛和硼的混坯块
3、的燃烧时,发实验,在研究金属钛和硼的混坯块的燃烧时,发现燃烧反应能以很快的速率传播,后来又发现许现燃烧反应能以很快的速率传播,后来又发现许多金属和非金属反应形成难熔化合物时都有强烈多金属和非金属反应形成难熔化合物时都有强烈放热现象。放热现象。由于此反应受到固态反应产物的阻碍,所由于此反应受到固态反应产物的阻碍,所以这种快速燃烧模式在当时被视被称之为以这种快速燃烧模式在当时被视被称之为“固体火焰固体火焰”。后来在深入基础上正式提出了英文缩写词后来在深入基础上正式提出了英文缩写词即即SHS(Self-propagating high-temperature s y n t h e s i s)来
4、表 示 自 蔓 延 高 温 合 成 或来 表 示 自 蔓 延 高 温 合 成 或CS(Combustion synthesis)燃烧合成来表示。燃烧合成来表示。820世纪世纪80年代,年代,SHS技术引起各国科学界的关注,技术引起各国科学界的关注,SHS的研究也由前苏联扩展到世界范围。的研究也由前苏联扩展到世界范围。先后有日本的小田原修、宫本钦生等,美国的先后有日本的小田原修、宫本钦生等,美国的McCauley、Holt等,韩国和西班牙等国家的科学家等,韩国和西班牙等国家的科学家开始开始SHS研究。其中美国的研究。其中美国的McCauley、Holt等人的等人的SHS研究得到了美国政府研究得到
5、了美国政府DARPT计划的支持,美计划的支持,美国还发展了新的燃烧模型、有机物的燃烧合成和非国还发展了新的燃烧模型、有机物的燃烧合成和非常规的常规的SHS技术;技术;日本于日本于1987年成立了燃烧合成研究协会,并于年成立了燃烧合成研究协会,并于1990年召开了第一次美、日燃烧合成讨论会。年召开了第一次美、日燃烧合成讨论会。自自1991年起,每两年召开一次国际年起,每两年召开一次国际SHS会议。会议。1992年国际年国际SHS学报(学报(Inter.J.SHS)在美国创)在美国创刊。这些广泛的国际交流和合作促进了刊。这些广泛的国际交流和合作促进了SHS的进的进一步发展。目前,从事研究的国家己有
6、一步发展。目前,从事研究的国家己有30多个。多个。经过二十多年的研究开发,经过二十多年的研究开发,SHSSHS得到了长足得到了长足的发展,在基础理论研究方面建立了包括的发展,在基础理论研究方面建立了包括燃烧学动力学在内的宏观动力学理论体系,燃烧学动力学在内的宏观动力学理论体系,对于大多数对于大多数SHSSHS有普遍的指导意义。有普遍的指导意义。研究对象研究对象 铝、硼、碳铝、硼、碳硅化合物硅化合物 氢化物、氢化物、磷和硫化物磷和硫化物 高放热高放热 弱反应弱反应 用用SHS可制备许多新型材料可制备许多新型材料 功能倾斜材料 蜂窝状陶瓷材料 单晶体超导材料 各项异性材料 金属间化合物 金属陶瓷
7、独特优势的独特优势的SHS与复合技术系统与复合技术系统 n SHS制粉技术制粉技术 n SHS烧结技术烧结技术 n SHS致密化技术致密化技术 n SHS冶金技术冶金技术 n SHS焊接技术焊接技术 n SHS气相传质涂层技术气相传质涂层技术 8.1.2 SHS8.1.2 SHS技术的研究方向技术的研究方向世界各国的科学家为世界各国的科学家为SHS技术的发展做出技术的发展做出了卓越的贡献,无论在理论上还是在应了卓越的贡献,无论在理论上还是在应用上都取得了可喜的成果。而用上都取得了可喜的成果。而SHS的产业的产业化更取得了长足的进步。但目前化更取得了长足的进步。但目前SHS研究研究中仍存在着一此
8、问题,如中仍存在着一此问题,如合成过程难以合成过程难以控制控制,这是,这是SHS技术而临的最大问题技术而临的最大问题 因此研究如何通过人为地控制外部环境因此研究如何通过人为地控制外部环境(使用如微波、超声波、电磁场等)和上(使用如微波、超声波、电磁场等)和上艺参数,使反应按照我们的意志进行,是艺参数,使反应按照我们的意志进行,是未来未来SHS科学工作者的首要任务。虽然科学工作者的首要任务。虽然SHS致密化技术得到了一定的发展,产品致密化技术得到了一定的发展,产品的致密度有所提高。的致密度有所提高。但是难以获得致密度非常高的产品,且这但是难以获得致密度非常高的产品,且这此技术并不能适用于所有体系
9、;理论研究此技术并不能适用于所有体系;理论研究明显滞后于技术开发,迫切需要在原有理明显滞后于技术开发,迫切需要在原有理论基础上发展新的理论;由于体系的多样论基础上发展新的理论;由于体系的多样化,迫切需要对各种体系进行试验和总结;化,迫切需要对各种体系进行试验和总结;超细粉未和纳米粉未的研究还不广泛;国超细粉未和纳米粉未的研究还不广泛;国际间交流和合作还不广泛。际间交流和合作还不广泛。SHS研究方向研究方向 结构形成过程与燃烧的关系;结构形成过程与燃烧的关系;多维多维SHSSHS计算机模拟模型;计算机模拟模型;气相之间和气相与悬浮物的自蔓延燃烧合成;气相之间和气相与悬浮物的自蔓延燃烧合成;SHS
10、SHS技术应用于有机体系;技术应用于有机体系;(1)宏观动力学研究)宏观动力学研究 SHSSHS技术制造非传统性粉末;技术制造非传统性粉末;SHSSHS技术制造纳米粉末;技术制造纳米粉末;SHSSHS技术制造非平衡材料;技术制造非平衡材料;净成形制品工艺;净成形制品工艺;产品的规模生产;产品的规模生产;自蔓延机械化学合成法;自蔓延机械化学合成法;(2)微重力作用下)微重力作用下SHS结构和性能特征;结构和性能特征;SHSSHS的分形技术研究。的分形技术研究。8.2 自蔓延合成方法原理自蔓延合成方法原理 8.2.1 自蔓延合成方法的概念自蔓延合成方法的概念 8.2.2 自蔓延合成方法的原理自蔓延
11、合成方法的原理8.2.1 自蔓延合成方法的概念自蔓延合成方法的概念自蔓延高温合成是利用反应物之间高的化自蔓延高温合成是利用反应物之间高的化学反应热的自加热和自传导做用来合成材学反应热的自加热和自传导做用来合成材料的一种技术,当反应物一旦被引燃,便料的一种技术,当反应物一旦被引燃,便会自动向尚未反应的区域传播,直至反应会自动向尚未反应的区域传播,直至反应完全,是制备无机化合物高温材料的一种完全,是制备无机化合物高温材料的一种新方法。自蔓延高温合成反应过程如图新方法。自蔓延高温合成反应过程如图8.1所示。所示。图图8.1 SHS反应模式示意图反应模式示意图SHS技术同其它常规工艺方法相比,具有的优
12、点:技术同其它常规工艺方法相比,具有的优点:(1)(1)节省时间,能源利用充分;节省时间,能源利用充分;(2)(2)设备、工艺简单;设备、工艺简单;(3)(3)产品纯度高(因为产品纯度高(因为SHSSHS能产生高温,某些不纯能产生高温,某些不纯物质蒸发掉了),反应转化率接近物质蒸发掉了),反应转化率接近100%100%;(4)(4)不仅能生产粉末,如果同时施加压力,还可以不仅能生产粉末,如果同时施加压力,还可以得到高密度的燃烧产品;得到高密度的燃烧产品;(5)(5)产量高(因为反应速度快);产量高(因为反应速度快);(6 6)扩大生产规模简单,从实验室走向工业生)扩大生产规模简单,从实验室走向
13、工业生产所需的时间短,而且大规模生产的产品质量优产所需的时间短,而且大规模生产的产品质量优于实验室生产的产品;于实验室生产的产品;(7 7)能够生产新产品,例如立方氮化钽;)能够生产新产品,例如立方氮化钽;(8 8)在燃烧过程中,材料经历了很大的温度变)在燃烧过程中,材料经历了很大的温度变化,非常高的加热和冷却速率,使生成物中缺陷化,非常高的加热和冷却速率,使生成物中缺陷和非平衡相比较集中,因此某此产物比用传统方和非平衡相比较集中,因此某此产物比用传统方法制造的产物史具有活性,更容易烧结;法制造的产物史具有活性,更容易烧结;(9 9)可以制造某些非化学计量比的产品、中间)可以制造某些非化学计量
14、比的产品、中间产物以及亚稳定相等。与常规方法,产物以及亚稳定相等。与常规方法,SHSSHS的控制的控制参数较为严格(见表参数较为严格(见表8.28.2所示)。所示)。8.2.2 自蔓延合成方法的原理自蔓延合成方法的原理 燃烧波的特征燃烧波的特征 SHSSHS燃烧波方程燃烧波方程 SHSSHS相图相图 SHSSHS燃烧动力学燃烧动力学 合成转化率合成转化率 1 1燃烧波的特征燃烧波的特征 SHS过程包含复杂的化学和物理化学转变,过程包含复杂的化学和物理化学转变,要想获得满意的产品就必须明了整个反应机要想获得满意的产品就必须明了整个反应机理以及各种因索对理以及各种因索对SHS过程的影响。过程的影响
15、。如果将自蔓延的燃烧区描述为燃烧波的话,如果将自蔓延的燃烧区描述为燃烧波的话,试样被点燃后,燃烧波以稳态传播时,燃烧试样被点燃后,燃烧波以稳态传播时,燃烧波就在试样波就在试样(或空间或空间)建立起温度、转化率和建立起温度、转化率和热释放率分布图。热释放率分布图。可以看出,燃烧波前沿的区域是热影响区,可以看出,燃烧波前沿的区域是热影响区,当该区内温度从当该区内温度从T0上升到着火温度,热释上升到着火温度,热释放速率和转化率开始由放速率和转化率开始由0逐渐上升,这样就逐渐上升,这样就进入燃烧区,在这一区域内实现由反应物进入燃烧区,在这一区域内实现由反应物结构转化为产物结构,当转化率达到结构转化为产
16、物结构,当转化率达到1时,时,反应即进入产物区。反应即进入产物区。温度分布曲线进一步描述了燃烧过程的反温度分布曲线进一步描述了燃烧过程的反应特点,如图应特点,如图8.3所示。在初始燃烧区,反所示。在初始燃烧区,反应物结构向产物结构转变尚未完全进行,应物结构向产物结构转变尚未完全进行,结构处于中间状态。在二次化学和结构转结构处于中间状态。在二次化学和结构转变区内,最终实现结构的转变变区内,最终实现结构的转变。假定反应物结构在燃烧区完全转变成产物假定反应物结构在燃烧区完全转变成产物结构的理想条件下,如果燃烧反应受动力结构的理想条件下,如果燃烧反应受动力学控制,则温度、转化率和热释放率转变学控制,则
17、温度、转化率和热释放率转变如图如图8.4所示,这表明反应不仅限于燃烧波所示,这表明反应不仅限于燃烧波的波阵面处,而且当波阵面通过以后仍有的波阵面处,而且当波阵面通过以后仍有反应进行。反应进行。2 2SHSSHS燃烧波方程燃烧波方程数学模型是理解影响数学模型是理解影响SHS过程基本机理的重过程基本机理的重要工具,对决定最佳的燃烧条件,控制燃要工具,对决定最佳的燃烧条件,控制燃烧过程也有很大帮助。烧过程也有很大帮助。根据能量守恒定律和把反应介质看作连续根据能量守恒定律和把反应介质看作连续均匀、各向同性,温度分布连续、均匀,均匀、各向同性,温度分布连续、均匀,以及物理以及物理K、Cp为常数,即可得到
18、一维为常数,即可得到一维有热源的有热源的Fourier热传导方程。热传导方程。2()pTTf nCKqtxt 式中:式中:Cp为产物热容,为产物热容,为产物的密度,为产物的密度,k为产物的热导率,为产物的热导率,q为反应热,为反应热,T为绝对温度,为绝对温度,t为时间,为时间,x为波传播方向的尺寸,为波传播方向的尺寸,()f nt为反应速率。由Arrhenius动力学知识可以推导出燃烧波传导速度表达式20200()()()exp()cpcTkEVf nCRKqERT式中:f(n)为反应动力学级数(n)的函数,Tc为燃烧温度,R为气体常数,K0为常数,E0为过程的激活能。通过激活能就可以推断某种
19、机制在燃烧过程中起的作用。由边界条件:由边界条件:X=时,时,T=T0,=0,T/x=0X=+时,时,T=Tc,=1,T/x=0可获得转化率在空间分布的方程。可获得转化率在空间分布的方程。0221()()pTCu TTKxxTKKqux式中:式中:K1,K2分别为反应物和产物的导热率。分别为反应物和产物的导热率。由于由于SHS过程是在一个系统中的不同区过程是在一个系统中的不同区域存在着热和物质的交换,温度和成分不均域存在着热和物质的交换,温度和成分不均匀,显然上而的推导过于理论化,为了解决匀,显然上而的推导过于理论化,为了解决这一问题,必须进一步研究依赖于这一问题,必须进一步研究依赖于SHS反
20、应反应条件的热力学模式。条件的热力学模式。3 3SHSSHS相图相图根据根据SHSSHS燃烧波传播的方式燃烧波传播的方式 自蔓延自蔓延“热爆热爆”非稳态非稳态稳态稳态稳态稳态波的特征波的特征 振荡燃烧振荡燃烧 螺旋燃烧螺旋燃烧 表面燃烧表面燃烧 重复燃烧重复燃烧 SHS图可以为实际生产工艺的制定提供理论图可以为实际生产工艺的制定提供理论指导,如生产磨料时,为了获得大尺寸的颗指导,如生产磨料时,为了获得大尺寸的颗粒,那么工艺制定就应选择在粒,那么工艺制定就应选择在SHS图中热爆图中热爆与稳定与稳定SHS交界处稳态交界处稳态SHS一侧的高温区域;一侧的高温区域;生产烧结用的粉末时,在保证转化率的前
21、提生产烧结用的粉末时,在保证转化率的前提下,为了获得尺寸细小的颗粒,宜选择稳态下,为了获得尺寸细小的颗粒,宜选择稳态SHS和非稳态和非稳态SHS边界的非稳定边界的非稳定SHS的低温的低温区域。区域。4 4SHSSHS燃烧动力学燃烧动力学通过对反应动力学的研究,可以预测在燃烧通过对反应动力学的研究,可以预测在燃烧期间反应物的分解和聚合,以及最终产物的期间反应物的分解和聚合,以及最终产物的性能。由于固一固反应时,颗粒之间的有限性能。由于固一固反应时,颗粒之间的有限接触限制了反应物之间的物质交换,所以燃接触限制了反应物之间的物质交换,所以燃烧波中出现的液相,在烧波中出现的液相,在SHS过程中扮演着决
22、过程中扮演着决定性的因索,液相不仅可通过反应物的熔化定性的因索,液相不仅可通过反应物的熔化产生,而且还可通过共晶接触熔化产生。产生,而且还可通过共晶接触熔化产生。在在SHS燃烧波阵面内,当低熔点组分熔化时,燃烧波阵面内,当低熔点组分熔化时,熔化的液相在毛细作用下,铺张到高熔点熔化的液相在毛细作用下,铺张到高熔点组分上,如果铺张的时间大于反应的时间,组分上,如果铺张的时间大于反应的时间,SHS反应受毛细作用下铺张速率控制;当铺反应受毛细作用下铺张速率控制;当铺张时间小于反应时间,张时间小于反应时间,SHS反应受组分在生反应受组分在生成层中扩散速度控制。成层中扩散速度控制。不管是毛细作用模式还是扩
23、散模式,均与不管是毛细作用模式还是扩散模式,均与组分的颗粒尺寸密切相关。通常当组分的颗粒尺寸密切相关。通常当 320rrrD式中:式中:r0为低熔点组分的颗粒尺寸,为低熔点组分的颗粒尺寸,rr为难熔组分颗粒尺为难熔组分颗粒尺寸,寸,为反应物在生成层中的扩散系数。为反应物在生成层中的扩散系数。SHS SHS反应中毛细作用占主导地位,而扩散占反应中毛细作用占主导地位,而扩散占主导地位则要求主导地位则要求 22000lnrcmrvrTTTT式中:式中:为热扩散速率。为热扩散速率。一般由小颗粒金属构成的系统中,是以扩一般由小颗粒金属构成的系统中,是以扩散控制模式为主;而由大颗粒金属构成的散控制模式为主
24、;而由大颗粒金属构成的体系中,受毛细作用下液相的铺张速率控体系中,受毛细作用下液相的铺张速率控制。对不同的孔隙率研究表明,易熔组分制。对不同的孔隙率研究表明,易熔组分体积分数与孔隙的体积分数大致相当时,体积分数与孔隙的体积分数大致相当时,液相可充分与高熔点组分接触,而获得最液相可充分与高熔点组分接触,而获得最佳扩展效果。体积分数过高的易熔组分会佳扩展效果。体积分数过高的易熔组分会产生过多的液相,起到热阱的作用,降低产生过多的液相,起到热阱的作用,降低燃烧温度;反之,则降低燃烧速率。燃烧温度;反之,则降低燃烧速率。对于弱放热反应体系来说,为了能维持反对于弱放热反应体系来说,为了能维持反应并获得满
25、意产品,可以采用给反应物预应并获得满意产品,可以采用给反应物预热的方法来实现,但这种方法会造成设备热的方法来实现,但这种方法会造成设备和工艺的复杂化。另外一种方法是通过在和工艺的复杂化。另外一种方法是通过在反应物中添加一些高放热的化学激活剂来反应物中添加一些高放热的化学激活剂来提高燃烧温度,改善燃烧条件。这些化学提高燃烧温度,改善燃烧条件。这些化学激活剂有激活剂有KNO3+Al、BaO2、NH4NO3等。等。5 5合成转化率合成转化率(1)固)固-固反应固反应对于指定的材料体系,预加热温度和颗粒对于指定的材料体系,预加热温度和颗粒大小是影响合成产品的主要因素。弱放热大小是影响合成产品的主要因素
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