纳米粉体的团聚与分散汇总课件.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《纳米粉体的团聚与分散汇总课件.ppt》由用户(ziliao2023)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 团聚 分散 汇总 课件
- 资源描述:
-
1、纳米粉体的团聚与分散纳米粉体的团聚与分散1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理 1.1 清洁粉体的表面原子结构、特性:清洁粉体的表面原子结构、特性:表面原子排列突然中断,如果在该处原子仍按照内部方式表面原子排列突然中断,如果在该处原子仍按照内部方式排列,则势必增大系统的自由能排列,则势必增大系统的自由能(主要是弹性能主要是弹性能)。为此,。为此,表面附近原子排列必须进行调整表面附近原子排列必须进行调整。调整方式有两种:调整方式有两种:(1)自行调整自行调整,表面处原子排列与内部有明显不同;,表面处原子排列与内部有明显不同;(2)靠外来因素调整靠外来因素调整,如吸附杂质,生成新相等。,如吸附杂质,
2、生成新相等。1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理 几种清洁表面结构几种清洁表面结构自行调整形式:自行调整形式:驰豫驰豫 重构重构 偏析偏析吸附吸附 化合物化合物台阶台阶 如果是同种粉体,无论杂质存在与否,由于驰豫产生的如果是同种粉体,无论杂质存在与否,由于驰豫产生的表面表面电荷彼此相互排斥电荷彼此相互排斥,要使这些粉紧密接触会相当困难,从而,要使这些粉紧密接触会相当困难,从而带来粉成型工艺困难(如干磨后未吸附水的粉难以干压成带来粉成型工艺困难(如干磨后未吸附水的粉难以干压成型)。即型)。即驰豫现象不会导致粉团聚,而是分散驰豫现象不会导致粉团聚,而是分散。从能量的角度从能量的角度,弛豫导致粉体表
3、面相互靠近至紧密接触时弛豫导致粉体表面相互靠近至紧密接触时,产生产生强大的键力而相互排斥。强大的键力而相互排斥。1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理 其它几种靠表层原子自行调整方式,如重构、偏析、台阶其它几种靠表层原子自行调整方式,如重构、偏析、台阶也不会导致粉团聚,即也不会导致粉团聚,即粉体自身表面结构调整是不会导致粉体自身表面结构调整是不会导致团聚团聚。因此,。因此,导致团聚的因素必定是外来因素,即化学吸导致团聚的因素必定是外来因素,即化学吸附或有新化合物生成引起的。附或有新化合物生成引起的。当使用的纳米粉之间不起化学反应,也没有足够的能量进当使用的纳米粉之间不起化学反应,也没有足够的能量
4、进行成核、长大,那么行成核、长大,那么引起团聚的因素就一定与环境介质有引起团聚的因素就一定与环境介质有关,如化学反应或化学吸附。关,如化学反应或化学吸附。1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理 1.2 大气环境下的纳米粉体表面原子结构、特性大气环境下的纳米粉体表面原子结构、特性 由于粉体外表面结构不同于内表面的结构由于粉体外表面结构不同于内表面的结构,导致过剩能量即导致过剩能量即表面能的产生。随着粉体变细表面能的产生。随着粉体变细,其其比表面积增加比表面积增加,表面能增大表面能增大,表面效应、量子尺寸效应增强表面效应、量子尺寸效应增强,使纳米粉的表面性质变得更使纳米粉的表面性质变得更加活跃加活跃
5、,许多在加热条件下或高温下才发生的化学反应许多在加热条件下或高温下才发生的化学反应,在常在常温下已经很剧烈了。温下已经很剧烈了。纳米粉能够纳米粉能够从空气中吸附大量的水从空气中吸附大量的水,在表面形成羟基层和多在表面形成羟基层和多层物理吸附水层物理吸附水。1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理OH 峰峰取取-Al2O3 纳米(纳米(60nm)粉于)粉于120保温保温1h,密封。,密封。用用FT-TR 红外光谱仪进行测试。红外光谱仪进行测试。其块状单晶无此峰其块状单晶无此峰-Al2O3 粉体的粉体的FT-TR 红外光谱图红外光谱图 从亚微米到纳米级从亚微米到纳米级-Al2O3 粉在常温下和空气中都
6、具有如图粉在常温下和空气中都具有如图所示的吸湿曲线所示的吸湿曲线,且吸湿性随表观密度、粒度的减小而增强。且吸湿性随表观密度、粒度的减小而增强。将纳米将纳米-Al2O3 粉末少量入坩埚,放入通粉末少量入坩埚,放入通N2气的高温炉中加气的高温炉中加热至热至900,恒温,恒温1h,冷却至,冷却至180时,迅速用耐高温密封胶密时,迅速用耐高温密封胶密封封.至室温后,称重至室温后,称重.打开盖子,让打开盖子,让-Al2O3 粉吸附空气中的水粉吸附空气中的水分,每分,每3min 称量一次。称量一次。-Al2O3 粉体的吸湿曲线粉体的吸湿曲线 8h 吸附水量为吸附水量为3010-3g,比亚微米粉体吸水大得多
7、,比亚微米粉体吸水大得多.对对于粒径为于粒径为=60nm 的纳米粉来说,的纳米粉来说,远远超过单位表面最大远远超过单位表面最大单层化学吸附量单层化学吸附量(表面全为羟基时,约表面全为羟基时,约11018 个/m2).这这表明表明纳米粉吸附空气中水反应生成羟基后,羟基又以物理纳米粉吸附空气中水反应生成羟基后,羟基又以物理吸附的形式继续吸附空气中的水吸附的形式继续吸附空气中的水.物理吸附水量随时间有不断增加趋势,这是粉体表面自由物理吸附水量随时间有不断增加趋势,这是粉体表面自由能不断降低,趋向稳定结构的结果能不断降低,趋向稳定结构的结果.大多数氧化物、金属、碳化物、氮化物等纳米粉体在大气大多数氧化
8、物、金属、碳化物、氮化物等纳米粉体在大气环境下都有这种表面羟基层结构环境下都有这种表面羟基层结构,因而它们的因而它们的团聚机理是团聚机理是相同的相同的。所不同的是所不同的是,过渡层的结构及羟基的排列不同过渡层的结构及羟基的排列不同,并与制备工并与制备工艺与环境的温度、气氛等有关。所以艺与环境的温度、气氛等有关。所以,弄清表面羟基层结弄清表面羟基层结构相互作用与导致聚集机制是研究粉体团聚机理的前提。构相互作用与导致聚集机制是研究粉体团聚机理的前提。团聚机理团聚机理团聚团聚硬团聚:在强的作用力(化学键力)硬团聚:在强的作用力(化学键力)下使颗粒团聚在一起,不能用机械下使颗粒团聚在一起,不能用机械的
9、方法分开的方法分开软团聚:一种由颗粒间静电引力和范软团聚:一种由颗粒间静电引力和范德华力作用引起的聚集,可以用机械德华力作用引起的聚集,可以用机械的办法分开的办法分开 物理吸附水层由于羟基的极化作用物理吸附水层由于羟基的极化作用,使吸附水性更强使吸附水性更强(如如H+、OH-,在吸附层的浓度远大于自由水中的浓度在吸附层的浓度远大于自由水中的浓度)。第。第1 层物层物理吸附水的极化又会促进第理吸附水的极化又会促进第2 层、第层、第3 层物理吸附水极化。层物理吸附水极化。这种作用有利于吸附水层的增厚这种作用有利于吸附水层的增厚,当吸附层达到一定厚度当吸附层达到一定厚度,粉表面就形成了水膜粉表面就形
10、成了水膜,于是产生另一种大的吸引力即水膜于是产生另一种大的吸引力即水膜的表面张力的表面张力。极化与反极化作用又会促进表面离子离解或。极化与反极化作用又会促进表面离子离解或水化水化,形成新的物质即形成新的物质即固相桥固相桥。活化能进一步降低。活化能进一步降低,使粉间使粉间形成新相形成新相,形成形成一次团聚一次团聚,二次团聚二次团聚。1.3 粉体间的化学反应:粉体间的化学反应:羟基层间的氢键和范德华力作用只能使粉体间形成羟基层间的氢键和范德华力作用只能使粉体间形成软团软团聚聚,羟基层间化学反应使氧化物、金属、碳化物、氮化物羟基层间化学反应使氧化物、金属、碳化物、氮化物等纳米粉体产生等纳米粉体产生硬
11、团聚硬团聚。随着温度变化与水分的蒸发随着温度变化与水分的蒸发,在在表面易发生化学反应表面易发生化学反应,生成生成氧桥、盐桥或有机桥等键合聚集体氧桥、盐桥或有机桥等键合聚集体,即硬团聚体即硬团聚体,这种反应这种反应往往往往是不可逆是不可逆的。的。1.4 水在粉体团聚中的作用水在粉体团聚中的作用 在有水气存在的干燥、热解等加热过程中在有水气存在的干燥、热解等加热过程中,水成为粉体团水成为粉体团聚的聚的促进剂促进剂。一方面使粉体表面生成羟基。一方面使粉体表面生成羟基,粉体间相互由粉体间相互由排斥变为吸引排斥变为吸引,温度的作用降低了反应的活化能温度的作用降低了反应的活化能,提高了反提高了反应速度应速
12、度;另一方面另一方面,水在粉体的团聚反应过程中不是被消耗水在粉体的团聚反应过程中不是被消耗掉掉,而是作为而是作为催化剂催化剂。所以所以,只要存在微量的水只要存在微量的水,在生产和加热过程中就会产生大在生产和加热过程中就会产生大量的团聚量的团聚,且温度越高且温度越高,时间越长时间越长,团聚越严重。二次粒子越团聚越严重。二次粒子越大。纳米微粒表面间的反应动力学还需要进一步研究大。纳米微粒表面间的反应动力学还需要进一步研究 a.表面羟基层结构是大多数氧化物、金属、碳化物、氮化表面羟基层结构是大多数氧化物、金属、碳化物、氮化物等纳米粉体在大气环境下的共同表面结构物等纳米粉体在大气环境下的共同表面结构,
13、因而它们的因而它们的团聚机理是相同团聚机理是相同的。的。b.高的比表面积和表面能是纳米粉体团聚的强大动力高的比表面积和表面能是纳米粉体团聚的强大动力,但但洁净纳米粉体表面的结构自身调整不是导致粉体间团聚洁净纳米粉体表面的结构自身调整不是导致粉体间团聚,而是导致分散而是导致分散,只有外来物质只有外来物质(如空气、水等如空气、水等)在表面的化在表面的化学吸附与化学反应学吸附与化学反应,改变了表面结构和相互作用性质改变了表面结构和相互作用性质,在粉在粉体表面生成羟基等新结构体表面生成羟基等新结构,使粉体间相互吸引使粉体间相互吸引(如氢键间的如氢键间的作用力作用力)与化学反应与化学反应(如如OH 基间
14、聚合反应基间聚合反应),这是导致大这是导致大多数纳米粉体严重团聚的根本原因多数纳米粉体严重团聚的根本原因。1.纳米粉体团聚机理纳米粉体团聚机理-小结小结2.纳米粉体的分散纳米粉体的分散物理法分散纳米粉体物理法分散纳米粉体1化学法分散纳米粉体化学法分散纳米粉体2聚电解质分散剂聚电解质分散剂3影响纳米粉体浆料稳定性的因素影响纳米粉体浆料稳定性的因素4分散剂的优化分散剂的优化5粉体预处理改善可分散性粉体预处理改善可分散性6多组分粉体的分散多组分粉体的分散7 纳米科学虽发展时间仅纳米科学虽发展时间仅20多年,但纳米材多年,但纳米材料表现出来的各方面的特异性质,受到人料表现出来的各方面的特异性质,受到人
15、们极大关注们极大关注 但纳米粒子粒径小,表面能高,具有自发但纳米粒子粒径小,表面能高,具有自发团聚的趋势。而团聚会大大影响纳米粉体团聚的趋势。而团聚会大大影响纳米粉体优势的发挥优势的发挥 因此如何改善纳米粉体在液相介质中的分因此如何改善纳米粉体在液相介质中的分散和稳定性是非常重要的课题。散和稳定性是非常重要的课题。颗粒分散是近年来发展起来的新兴边缘科颗粒分散是近年来发展起来的新兴边缘科学学 颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离散开并在整个液相中均匀分布的过程散开并在整个液相中均匀分布的过程 包括包括润湿、解团聚润湿、解团聚和分散颗粒的和分散颗粒的稳定化稳定化
16、3个个阶段阶段 润湿润湿 是将粉体缓慢加入混合体系形成的漩涡,是将粉体缓慢加入混合体系形成的漩涡,使吸附在粉体表面的空气或其它杂质被液使吸附在粉体表面的空气或其它杂质被液体取代的过程。体取代的过程。解团聚解团聚 是指通过机械或超声等方法,使较大粒径是指通过机械或超声等方法,使较大粒径的聚集体分散为较小颗粒。的聚集体分散为较小颗粒。稳定化稳定化 是指保证粉体颗粒在液体中保持长期的均是指保证粉体颗粒在液体中保持长期的均匀分散。匀分散。根据根据分散介质分散介质 分散体系区分为水性体系和非水性体系分散体系区分为水性体系和非水性体系 根据根据分散方法分散方法 区分为物理分散和化学分散区分为物理分散和化学
17、分散 物理分散:物理分散:超声波分散和机械力分散等超声波分散和机械力分散等 化学分散化学分散 是指选择一种或多种适宜的分散剂提高是指选择一种或多种适宜的分散剂提高悬浮体的分散性,以改善其稳定性和流变悬浮体的分散性,以改善其稳定性和流变性性物理法分散纳米粉体物理法分散纳米粉体2.纳米粉体的分散纳米粉体的分散 1.1超声波分散超声波分散 超声波是指振动频率大于超声波是指振动频率大于20kHz以上的以上的,其每秒其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的上限,人们将这种听不见的声波叫做超声波上限,人们将这种听不见的声波叫做超声波 超声和可闻声本质上是一致的
18、,它们的共同点超声和可闻声本质上是一致的,它们的共同点都是一种机械振动,通常以纵波的方式在弹性都是一种机械振动,通常以纵波的方式在弹性介质内会传播,是一种能量的传播形式介质内会传播,是一种能量的传播形式 超声波具有超声频率高,波长短,在一定距离超声波具有超声频率高,波长短,在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性内沿直线传播具有良好的束射性和方向性 超声分散是将需处理的颗超声分散是将需处理的颗粒悬浮液直接置于超声场粒悬浮液直接置于超声场中,用适当的频率和功率中,用适当的频率和功率的超声波加以处理,是一的超声波加以处理,是一种强度很高的分散手段。种强度很高的分散手段。超声分散的机理与空化作
19、超声分散的机理与空化作用有关用有关。DL-180E超声波清洗器超声波清洗器超声分散机理:超声分散机理:首先,超声波的传播需以介质为载体的首先,超声波的传播需以介质为载体的 超声波在介质中的传播存在一个正负压的超声波在介质中的传播存在一个正负压的交变周期,介质在胶体的正负压强下受到交变周期,介质在胶体的正负压强下受到挤压和牵拉。挤压和牵拉。超声波作用于介质液体时,在负压区内介超声波作用于介质液体时,在负压区内介质分子间的距离会超过液体介质保持不变质分子间的距离会超过液体介质保持不变的的临界分子距离,液体介质就会发生断的的临界分子距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡,微泡长大变成裂,形成微泡,微泡
20、长大变成空化气泡空化气泡。超声分散机理:气泡可重新溶解于气体中,也可上浮并消失,也可能脱离超声场的共振相位而溃陷。这种空化气泡在液体介质中产生、溃陷或消失的现象,就是空化作用 空化作用会产生局部的高温高压,并产生巨大的冲击力和微射流,纳米粉体在其作用下,表面能被削弱,从而实现对纳米粉体的分散作用超声分散的效果SiO2胶体颗粒超声分散前后的分散状态,a、分散前;b、分散后ab 超声分散的特点:超声分散的特点:A、悬浮体的分散存在最适宜的超声频率,这取决、悬浮体的分散存在最适宜的超声频率,这取决于悬浮粒子的粒度。于悬浮粒子的粒度。0100020003000400050006000700020304
展开阅读全文