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陶瓷前驅(qū)體復合材料

來源: 發(fā)布時間:2025-07-08

陶瓷前驅(qū)體在能源領域的應用面臨諸多挑戰(zhàn):性能優(yōu)化方面。①提高離子和電子電導率:對于陶瓷前驅(qū)體在燃料電池、鋰離子電池等領域的應用,高離子和電子電導率是關鍵。然而,許多陶瓷材料本身的電導率相對較低,需要通過摻雜、優(yōu)化微觀結構等手段來提高電導率,但目前仍難以達到理想的水平。②增強穩(wěn)定性和耐久性:在能源應用中,陶瓷前驅(qū)體材料需要在長期的使用過程中保持穩(wěn)定的性能。例如,在燃料電池中,材料需要承受高溫、高濕度、強氧化還原等惡劣環(huán)境,容易發(fā)生結構變化、化學腐蝕等問題,導致性能下降。在鋰離子電池中,隨著充放電循環(huán)的進行,陶瓷隔膜和電極材料可能會出現(xiàn)破裂、粉化等現(xiàn)象,影響電池的壽命和安全性。高校和科研機構在陶瓷前驅(qū)體的研究方面取得了許多重要成果。陶瓷前驅(qū)體復合材料

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以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的分析技術:熱機械分析(TMA)。①原理:在程序控溫下,測量陶瓷前驅(qū)體在受熱過程中尺寸或形變隨溫度的變化。通過記錄樣品的膨脹、收縮或其他尺寸變化,可以了解其在不同溫度下的熱膨脹行為和結構變化。②應用:確定陶瓷前驅(qū)體的熱膨脹系數(shù),判斷其在加熱過程中是否發(fā)生相變、燒結等引起尺寸突變的現(xiàn)象。例如,在陶瓷前驅(qū)體的燒結過程中,TMA 可以監(jiān)測其收縮行為,確定較適合燒結溫度范圍。陶瓷前驅(qū)體復合材料科學家們正在探索新型的陶瓷前驅(qū)體材料,以滿足航空航天等領域?qū)Ω咝阅芴沾傻男枨蟆?/p>

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陶瓷前驅(qū)體的選擇需要考慮化學組成與純度:①目標陶瓷的化學組成:要確保前驅(qū)體的化學組成與目標陶瓷相匹配,以保證能得到期望的陶瓷材料。如制備氧化鋁陶瓷,需選擇含鋁元素的合適前驅(qū)體。②純度要求:前驅(qū)體的純度對陶瓷性能影響明顯,高純度的前驅(qū)體可減少雜質(zhì)對陶瓷性能的不良影響,如降低電導率、強度等,像電子陶瓷領域,通常要求前驅(qū)體純度極高。同時也需考慮物理性質(zhì):①形態(tài)與粒度:前驅(qū)體的形態(tài)(如粉末、溶液、膠體等)和粒度分布會影響后續(xù)加工和陶瓷的微觀結構。粉末狀前驅(qū)體的粒度細且分布均勻,有利于提高陶瓷的致密度和性能。②溶解性與分散性:在制備過程中,若需要將前驅(qū)體溶解或分散在溶劑中,其溶解性和分散性就很重要。良好的溶解性和分散性可保證前驅(qū)體在體系中均勻分布,如溶膠 - 凝膠法中,金屬醇鹽需能在溶劑中充分溶解并均勻分散。③熱穩(wěn)定性:前驅(qū)體應具有一定的熱穩(wěn)定性,在后續(xù)熱處理過程中不發(fā)生過早分解或其他副反應,否則會影響陶瓷的形成和性能。

陶瓷前驅(qū)體可用于制備軟磁陶瓷材料,如鐵氧體陶瓷前驅(qū)體。軟磁陶瓷材料具有高磁導率、低矯頑力和低損耗等特點,常用于制作電感器、變壓器、磁頭等電子元件,在電力電子、通信等領域有重要應用。部分陶瓷前驅(qū)體可用于制備硬磁陶瓷材料,如鋇鐵氧體(BaFe??O??)、鍶鐵氧體(SrFe??O??)等。硬磁陶瓷材料具有較高的剩磁和矯頑力,能夠長期保持磁性,常用于制造永磁電機、揚聲器、磁傳感器等器件。一些陶瓷前驅(qū)體材料具有溫度敏感特性,可用于制備溫度傳感器。例如,熱敏陶瓷前驅(qū)體可以通過測量其電阻隨溫度的變化來實現(xiàn)對溫度的精確測量和控制,廣泛應用于工業(yè)自動化、家電、汽車等領域。陶瓷前驅(qū)體的市場需求正在逐年增加,尤其是在制造業(yè)和新能源領域。

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陶瓷前驅(qū)體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質(zhì)子膜燃料電池:清華大學助理教授董巖皓與合作者提出界面反應燒結概念,設計開發(fā)了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質(zhì)層之間實現(xiàn)活性鍵合,改善了陶瓷質(zhì)子膜燃料電池的電化學性能和穩(wěn)定性。該器件在低至 350 攝氏度時仍具有鮮明的性能,在 600 攝氏度、450 攝氏度和 350 攝氏度的條件下,分別實現(xiàn)每平方厘米 1.6 瓦、每平方厘米 650 毫瓦和每平方厘米 300 毫瓦的峰值功率密度。②固體氧化物燃料電池:采用金屬醇鹽、金屬酸鹽或金屬鹵化物等作為陶瓷前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法、水熱法等制備技術,可以合成具有特定微觀結構和性能的陶瓷電解質(zhì)和電極材料。例如,以釔穩(wěn)定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅(qū)體制備的電解質(zhì),具有良好的氧離子導電性,能夠在高溫下實現(xiàn)高效的氧離子傳導,提高燃料電池的性能。③鋰離子電池領域-正極材料:董巖皓與合作者提出滲鑭均勻包覆和陶瓷粉體行星式離心解團等多項創(chuàng)新技術,闡述了應力腐蝕斷裂主導的衰減機理,并修正傳統(tǒng)理論框架下的脆性機械斷裂認知。他們以鋰離子電池中常用的正極材料氧化鋰鈷為例,展示了有效的表面鈍化、抑制表面退化,以及改善的電化學性能,證明其高電壓穩(wěn)定循環(huán)較大可達到 4.8 伏納米級的陶瓷前驅(qū)體顆粒有助于提高陶瓷材料的致密性和強度。陶瓷前驅(qū)體復合材料

熱重分析可以確定陶瓷前驅(qū)體的熱分解溫度和陶瓷化產(chǎn)率。陶瓷前驅(qū)體復合材料

通過選擇和設計合適的前驅(qū)體,可以精確控制陶瓷材料的化學成分和微觀結構。例如,在制備碳化硅(SiC)陶瓷時,聚碳硅烷(PCS)是一種常用的陶瓷前驅(qū)體。通過調(diào)整 PCS 的分子結構和組成,可以實現(xiàn)對 SiC 陶瓷中硅碳比的精確控制,從而獲得具有特定性能的 SiC 陶瓷。陶瓷前驅(qū)體可以制備出高硬度、高溫穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性、絕緣性、耐磨性等優(yōu)異性能的先進陶瓷材料。如利用陶瓷前驅(qū)體制備的氮化硼陶瓷,具有密度小、熔點高、高溫力學性能好、介電性能優(yōu)良等特點。陶瓷前驅(qū)體在高溫裂解過程中,能夠形成均勻的陶瓷相,減少陶瓷中的缺陷和雜質(zhì),提高陶瓷的致密度和均勻性。例如,在溶膠 - 凝膠法制備陶瓷中,金屬醇鹽等前驅(qū)體通過水解和縮聚反應,形成均勻的溶膠或凝膠,再經(jīng)過高溫燒結,可得到微觀結構均勻的陶瓷材料。陶瓷前驅(qū)體復合材料