以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅體熱穩定性的分析技術: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:確定陶瓷前驅體的熱膨脹系數,判斷其在加熱過程中是否發生相變、燒結等引起尺寸突變的現象。例如,在陶瓷前驅體的燒結過程中,TMA 可以監測其收縮行為,確定較適合燒結溫度范圍。含有稀土元素的陶瓷前驅體可以改善陶瓷的光學性能,用于制造光學器件。浙江耐高溫陶瓷前驅體隨著材料科學的不斷進步,陶瓷前驅體的性能得到了提升。例如,通過對陶瓷前驅體的配方設計和制備工藝的優化,可...
氧化鋯、氧化鋁等陶瓷前驅體可用于制備生物相容性良好的陶瓷材料,用于制作人工關節。氧化鋯陶瓷前驅體制備的人工關節,具有高韌性和低摩擦系數等優點,能夠有效替代受損的關節組織,恢復關節功能,減少疼痛和并發癥的發生。陶瓷前驅體可用于制造全瓷牙冠、瓷貼面、人工種植牙根等牙科修復體。例如,氧化鋁陶瓷前驅體具有高硬度和良好的耐磨性,可制備出耐用且美觀的牙科修復體,有效恢復牙齒的功能和美觀。一些陶瓷前驅體可以制備成具有多孔結構的骨組織工程支架,為骨細胞的生長和組織再生提供支撐。例如,磷酸鈣陶瓷前驅體可以通過特定的工藝制備出與人體骨組織相似的多孔支架,促進骨組織的長入和愈合。陶瓷前驅體制備的多孔陶瓷材料具有高比...
溶膠 - 凝膠法是一種常用的陶瓷前驅體制備方法。如制備氧化鋯陶瓷前驅體,可將鋯的醇鹽(如四丁氧基鋯)溶解在有機溶劑(如乙醇)中,形成均勻的溶液。然后加入適量的水和催化劑(如鹽酸),使鋯醇鹽發生水解和縮聚反應,生成氧化鋯溶膠。經過陳化、干燥等處理后,得到氧化鋯陶瓷前驅體粉末。以聚碳硅烷制備碳化硅陶瓷前驅體為例,首先通過硅烷(如甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷等)的水解和縮聚反應,合成含有硅 - 碳鍵的聚合物聚碳硅烷。然后將聚碳硅烷進行高溫裂解,在裂解過程中,聚合物發生結構重排和化學鍵的斷裂與重組,轉化為碳化硅陶瓷。在這個過程中,可以通過調節原料的比例、反應條件等,控制聚碳硅烷的分子結構和性能,從而影...
后處理過程中,為了提高陶瓷材料的性能,可以采用以下3種方法:①熱處理:燒結后的陶瓷材料內部可能存在內應力,通過適當的熱處理可以消除這些內應力,提高材料的韌性和抗疲勞性能。通過控制熱處理的溫度和時間,可以改變陶瓷材料的微觀結構,如晶粒尺寸、相組成等,從而優化材料的性能。②:增韌處理:利用某些陶瓷材料在特定條件下發生相變時產生的體積變化和應力,來阻礙裂紋的擴展,從而提高陶瓷的韌性,如氧化鋯陶瓷的相變增韌。在陶瓷基體中添加纖維或顆粒狀的增強相,如碳纖維、碳化硅顆粒等,通過纖維或顆粒與基體之間的界面結合和相互作用,提高陶瓷材料的強度和韌性。③化學處理:通過化學溶液處理、氣相沉積等方法,在陶瓷表面引入特...
目前,陶瓷前驅體的制備工藝還存在一些挑戰,如制備過程復雜、成本較高、難以精確控制材料的微觀結構和性能等。需要進一步優化制備工藝,提高生產效率,降低成本,實現材料性能的精確調控。雖然陶瓷前驅體材料在短期的生物相容性和安全性方面表現良好,但對于其長期植入后的安全性和可靠性還需要進行更深入的研究和評估。需要建立完善的動物模型和臨床試驗體系,對材料的長期性能和潛在風險進行評價。盡管陶瓷前驅體與人體組織之間的生物相容性已經得到了一定的認可,但對于它們之間的整合機制還需要進一步深入研究。了解材料與組織之間的相互作用過程,有助于優化材料的設計和制備,提高材料與組織的整合效果。采用 3D 打印技術與陶瓷前驅體...
隨著材料科學的不斷進步,陶瓷前驅體的性能得到了提升。例如,通過對陶瓷前驅體的配方設計和制備工藝的優化,可以獲得具有更高介電常數、更低損耗、更好的熱穩定性和機械性能的陶瓷材料,滿足了電子領域對高性能材料的需求。如在電容器中,高介電常數的陶瓷前驅體可使電容器在更小體積下實現更大容量。陶瓷前驅體與 3D 打印、光刻等先進制造技術的結合日益緊密。3D 打印技術可以根據設計需求快速制造出復雜形狀的陶瓷結構,為電子元件的小型化、集成化和個性化設計提供了可能。光刻技術則可實現陶瓷前驅體的高精度圖案化,有助于制備高性能的半導體器件和集成電路。含有稀土元素的陶瓷前驅體可以改善陶瓷的光學性能,用于制造光學器件。北...
陶瓷前驅體在能源領域的應用面臨諸多挑戰:材料合成與制備方面。①精確控制化學組成和微觀結構:要實現陶瓷前驅體在能源應用中的高性能,需精確控制其化學組成和微觀結構。例如,在固體氧化物燃料電池中,電解質和電極材料的離子電導率、電子電導率等性能與化學組成和微觀結構密切相關。但在實際合成過程中,難以精確控制各元素的比例和分布,以及納米級的微觀結構,這會導致材料性能的波動和不穩定。②提高制備工藝的可重復性和規模化生產能力:目前一些先進的陶瓷前驅體制備技術,如溶膠 - 凝膠法、水熱法等,雖然能夠制備出高性能的陶瓷材料,但這些方法往往工藝復雜、成本較高,且難以實現大規模的工業化生產。同時,制備過程中的微小變化...
研究陶瓷前驅體熱穩定性的實驗方法之一:光譜分析技術。①傅里葉變換紅外光譜(FT-IR):用于分析陶瓷前驅體的化學鍵和官能團結構。通過比較不同溫度下的 FT-IR 光譜,觀察化學鍵的振動吸收峰的變化,了解前驅體在受熱過程中化學鍵的斷裂和重組情況,從而評估其熱穩定性。例如,某些化學鍵的吸收峰在高溫下減弱或消失,可能意味著這些化學鍵發生了斷裂,前驅體的結構發生了變化。②拉曼光譜:與 FT-IR 類似,拉曼光譜也可以提供關于陶瓷前驅體化學鍵和結構的信息。通過分析拉曼光譜中特征峰的位置、強度和寬度等變化,研究前驅體在高溫下的結構演變,判斷其熱穩定性。差示掃描量熱法可以研究陶瓷前驅體的熱穩定性和反應活性。...
目前,陶瓷前驅體的研究在國內外都受到了廣泛的關注。國內技術較日本、德國等國家仍處于追趕階段,在陶瓷前驅體的開發技術與應用領域的研究也在持續深入,還存在著研究能力較弱,研究成果產業化轉化實力不足等諸多問題。未來,陶瓷前驅體的發展趨勢將向更長時間、更高服役溫度、更高力學強度方向發展,為此亟需開展無氧陶瓷前驅體、多元復相陶瓷前驅體等新型超高溫陶瓷前驅體的開發。同時,隨著科技的不斷進步,陶瓷前驅體的制備方法和應用領域也將不斷拓展和創新。石墨烯改性的陶瓷前驅體能夠顯著提高陶瓷材料的導電性和導熱性。甘肅耐高溫陶瓷前驅體纖維陶瓷前驅體在能源領域的具體應用案例:一、太陽能電池領域:在鈣鈦礦太陽能電池中,陶瓷前...
陶瓷前驅體在能源領域的應用面臨諸多挑戰:界面兼容性方面。①與其他組件的匹配和結合:在能源器件中,陶瓷前驅體材料通常需要與其他組件(如金屬電極、電解質膜、密封材料等)配合使用。因此,需要解決陶瓷材料與其他組件之間的界面兼容性問題,包括熱膨脹系數的匹配、化學穩定性的匹配等。如果界面兼容性不好,會導致界面處產生應力、脫落等問題,影響器件的整體性能和可靠性。②界面反應和擴散的控制:在陶瓷前驅體與其他組件的界面處,可能會發生化學反應和物質擴散,這會改變界面的性質和結構,對器件性能產生不利影響。例如,在固體氧化物燃料電池中,電極與電解質之間的界面反應可能會導致界面電阻增加,降低電池的效率。對陶瓷前驅體的元...
常見的陶瓷前驅體主要包括聚合物前驅體、金屬有機前驅體和溶膠 - 凝膠前驅體等,其中金屬有機前驅體包含下述:①金屬醇鹽:如鈦酸丁酯等,是制備鈦酸鹽陶瓷的常用前驅體。在溶膠 - 凝膠法中,金屬醇鹽通過水解和縮聚反應,可形成金屬氧化物陶瓷。以鈦酸丁酯為前驅體制備二氧化鈦陶瓷時,鈦酸丁酯在水和催化劑的作用下發生水解,生成氫氧化鈦,再經過加熱脫水等過程,得到二氧化鈦陶瓷。②金屬有機框架(MOFs):具有多孔結構和可調節的化學組成,可作為金屬氧化物或金屬陶瓷的前驅體。MOFs 在高溫下分解,能夠產生特定組成和形貌的金屬氧化物或金屬陶瓷材料。國家出臺了一系列政策支持陶瓷前驅體相關產業的發展。山西耐高溫陶瓷前...
研究陶瓷前驅體熱穩定性的實驗方法之一:熱分析技術。①熱重分析(TGA):通過測量陶瓷前驅體在受熱過程中的質量變化,來研究其熱分解、氧化等反應。可以獲得前驅體的起始分解溫度、分解速率、分解產物以及殘留量等信息,從而評估其熱穩定性。例如,若前驅體在較低溫度下就發生明顯的質量損失,說明其熱穩定性較差。②差示掃描量熱法(DSC):測量陶瓷前驅體在加熱或冷卻過程中與參比物之間的熱量差,能夠檢測到前驅體發生的相變、結晶、熔融等熱事件,確定其熱轉變溫度和熱效應大小。根據熱轉變溫度的高低和熱效應的強弱,可以判斷前驅體的熱穩定性。這種陶瓷前驅體可制成高性能的陶瓷涂層,提高金屬材料的耐腐蝕性和耐磨性。上海陶瓷樹脂...
陶瓷前驅體在能源領域的具體應用案例:一、太陽能電池領域:在鈣鈦礦太陽能電池中,陶瓷前驅體可以用于制備鈣鈦礦材料。通過溶液法或氣相沉積法,將含有鉛、碘、甲胺等元素的陶瓷前驅體轉化為具有優異光電性能的鈣鈦礦薄膜。這種鈣鈦礦薄膜具有高吸收系數、長載流子擴散長度和合適的禁帶寬度,能夠有效提高太陽能電池的光電轉換效率。二、催化領域:浙江大學機械 306 實驗室錢森煜碩士生基于墨水直寫式打印,研制了一款具有聚甲基丙烯酸甲酯微球的陶瓷前驅體打印墨水,通過打印和燒結,制備了具有二級孔隙的多孔 SiC 陶瓷,并將其運用于甲醇重整制氫載體,以提高微反應器的氫氣產量。在 280°C 的溫度和 30000ml?g-1...
陶瓷前驅體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質子膜燃料電池: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,設計開發了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質層之間實現活性鍵合,改善了陶瓷質子膜燃料電池的電化學性能和穩定性。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和...
常見的陶瓷前驅體主要包括聚合物前驅體、金屬有機前驅體和溶膠 - 凝膠前驅體等,其中溶膠 - 凝膠前驅體如下:①金屬醇鹽溶液:如硅酸乙酯、鋁酸異丙酯等的溶液,通過控制水解和聚合過程來形成固體氧化物陶瓷。在制備過程中,金屬醇鹽先與水發生水解反應,生成相應的金屬氫氧化物或羥基化合物,然后這些產物之間發生縮聚反應,形成三維網絡結構的溶膠,進一步陳化和干燥后得到凝膠,經過高溫燒結得到陶瓷材料。②螯合前驅體溶液:通過螯合劑與金屬離子形成穩定的螯合物,再經過一系列處理得到陶瓷前驅體。例如,在制備鈦酸鋇陶瓷時,可采用檸檬酸等螯合劑與鋇離子、鈦離子形成螯合前驅體溶液,這種方法可以精確控制金屬離子的比例和分布,有...
陶瓷前驅體在組織工程和再生醫學領域的應用將不斷拓展。通過與生物活性因子、細胞等相結合,陶瓷前驅體可以構建出具有生物活性的組織工程支架,促進組織的再生和修復。例如,利用陶瓷前驅體制備的骨組織工程支架,可以引導骨細胞的生長和分化,加速骨缺損的愈合。陶瓷前驅體將與其他材料如金屬、高分子材料等進行復合應用,以充分發揮各種材料的優勢,彌補單一材料的不足。例如,將陶瓷前驅體與金屬材料復合,可以提高植入物的強度和韌性;與高分子材料復合,可以改善材料的柔韌性和加工性能。隨著陶瓷前驅體材料研究的不斷深入和技術的不斷成熟,其在臨床應用中的范圍將進一步擴大。除了現有的骨科、牙科等領域,還將在心血管、神經、眼科等其他...
陶瓷前驅體在航天領域具有廣闊的應用前景,主要體現在材料性能提升:①高溫穩定性:隨著航天技術的發展,航天器在大氣層內高速飛行以及進入外層空間時會面臨極端高溫環境。陶瓷前驅體可制備出超高溫陶瓷材料,如碳化鉿、碳化鋯等,這些材料具有極高的熔點和優異的高溫穩定性,能有效保護航天器在高溫下的結構完整性。②抗氧化性能:一些陶瓷前驅體制備的陶瓷基復合材料在高溫下具有良好的抗氧化性能。如采用前驅體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優異的高溫抗氧化性能,在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數 kp 明顯低于 SiC 陶瓷。③輕量化:陶瓷前驅體可以通過精確的分子設計和制備工藝,實現材...
陶瓷前驅體的制備方法主要有溶膠 - 凝膠法、聚合物前驅體法和有機 - 無機雜化法等。溶膠 - 凝膠法是制備氧化鋯、氧化鉿納米粉體的主要技術路線,優點是大幅拓展了陶瓷產物的種類,可制備出難熔金屬碳化物、硼化物和氮化物,但也存在有效濃度低、穩定性差、易沉降和析出、不易儲存等缺點。聚合物前驅體法包括金屬有機聚合物法和金屬雜化聚合物法,優點是可以實現對聚合物分子結構的多樣化設計,具有不需要碳熱或硼熱還原就能得到無氧難熔金屬陶瓷的優越性,容易實現對無氧陶瓷組成的控制等,但也存在 M-B 鍵多為離子鍵,穩定性較差等問題。有機 - 無機雜化法是將金屬或其氧化物粉體、含金屬的化合物分散于溶液之中,經后處理、熱...
研究陶瓷前驅體熱穩定性的實驗方法之一:熱分析技術。①熱重分析(TGA):通過測量陶瓷前驅體在受熱過程中的質量變化,來研究其熱分解、氧化等反應。可以獲得前驅體的起始分解溫度、分解速率、分解產物以及殘留量等信息,從而評估其熱穩定性。例如,若前驅體在較低溫度下就發生明顯的質量損失,說明其熱穩定性較差。②差示掃描量熱法(DSC):測量陶瓷前驅體在加熱或冷卻過程中與參比物之間的熱量差,能夠檢測到前驅體發生的相變、結晶、熔融等熱事件,確定其熱轉變溫度和熱效應大小。根據熱轉變溫度的高低和熱效應的強弱,可以判斷前驅體的熱穩定性。國際上關于陶瓷前驅體的學術交流活動日益頻繁,促進了該領域的發展。湖北船舶材料陶瓷前...
陶瓷前驅體具有耐高溫、抗氧化、耐燒蝕、低密度和高耐磨性等特點,可用于制備各種性能優良的陶瓷基耐高溫復合材料,與增強纖維有良好的潤濕性。其在高溫下轉化成的陶瓷基體,具有良好的結構穩定性。陶瓷前驅體的應用方向包括光學領域、能源領域、密封材料領域、生物醫學領域等。例如,在光學領域,陶瓷前驅體可用于制備光學薄膜、透鏡等;在能源領域,可用于制備太陽能電池、燃料電池等;在密封材料領域,可用于制備密封墊圈、密封環等;在生物醫學領域,可用于制備人工關節、牙科種植體等。陶瓷前驅體的流變性能對其成型工藝和產品的質量有重要影響。陶瓷樹脂陶瓷前驅體復合材料陶瓷前驅體是制備陶瓷電容器介質材料的重要原料。通過選擇不同的陶...
陶瓷前驅體種類繁多,包括超高溫陶瓷(ZrC、ZrB?、HfC、HfB?)前驅體聚合物、聚碳硅烷、聚碳氮烷、元素摻雜的聚碳硅烷、反應型含硅硼氮單源陶瓷前驅體以及其他無機或有機前驅體、混合有機前驅體等。超高溫陶瓷前驅體是指通過熱解可以生成金屬碳化物和硼化物等超高溫陶瓷的一類聚合物。聚碳硅烷是指結構中含有硅原子和碳原子相間成鍵,并且熱解后能得到 SiC 陶瓷的一類聚合物的總稱,廣泛應用于納米陶瓷微粉、陶瓷薄膜、涂層、多孔陶瓷等材料的制備。聚硅氮烷是指結構中以 Si-N 鍵為主鏈,并且熱解后能得到 Si?N?或 Si-C-N 陶瓷的一類聚合物的總稱,廣泛應用于信息、電子、航空、航天等領域。生物陶瓷前驅...
陶瓷前驅體在航天領域具有廣闊的應用前景,主要體現在材料性能提升:①高溫穩定性:隨著航天技術的發展,航天器在大氣層內高速飛行以及進入外層空間時會面臨極端高溫環境。陶瓷前驅體可制備出超高溫陶瓷材料,如碳化鉿、碳化鋯等,這些材料具有極高的熔點和優異的高溫穩定性,能有效保護航天器在高溫下的結構完整性。②抗氧化性能:一些陶瓷前驅體制備的陶瓷基復合材料在高溫下具有良好的抗氧化性能。如采用前驅體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優異的高溫抗氧化性能,在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數 kp 明顯低于 SiC 陶瓷。③輕量化:陶瓷前驅體可以通過精確的分子設計和制備工藝,實現材...
陶瓷前驅體可用于制備軟磁陶瓷材料,如鐵氧體陶瓷前驅體。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,熱敏陶瓷前驅體可以通過測量其電阻隨溫度的變化來實現對溫度的精確測量和控制,廣泛應用于工業自動化、家電、汽車等領域。未來,陶瓷前驅體有望在更多領域實現產業...
研究陶瓷前驅體熱穩定性的實驗方法之一:光譜分析技術。①傅里葉變換紅外光譜(FT-IR):用于分析陶瓷前驅體的化學鍵和官能團結構。通過比較不同溫度下的 FT-IR 光譜,觀察化學鍵的振動吸收峰的變化,了解前驅體在受熱過程中化學鍵的斷裂和重組情況,從而評估其熱穩定性。例如,某些化學鍵的吸收峰在高溫下減弱或消失,可能意味著這些化學鍵發生了斷裂,前驅體的結構發生了變化。②拉曼光譜:與 FT-IR 類似,拉曼光譜也可以提供關于陶瓷前驅體化學鍵和結構的信息。通過分析拉曼光譜中特征峰的位置、強度和寬度等變化,研究前驅體在高溫下的結構演變,判斷其熱穩定性。溶膠 - 凝膠法制備陶瓷前驅體具有工藝簡單、成本低廉等...
以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅體熱穩定性的分析技術:動態力學分析(DMA)。①原理:在周期性外力作用下,測量陶瓷前驅體的動態力學性能,如儲能模量、損耗模量和損耗因子等隨溫度的變化。通過分析這些參數的變化,可以了解前驅體的玻璃化轉變溫度、分子鏈的運動狀態以及材料的熱穩定性。②應用:確定陶瓷前驅體的玻璃化轉變溫度,評估其在不同溫度下的力學性能變化。例如,在陶瓷前驅體制備過程中,DMA 可以幫助優化工藝參數,以獲得具有良好熱穩定性和力學性能的陶瓷材料。對陶瓷前驅體的元素組成進行分析,可以采用能量色散 X 射線光譜等技術。陜西特種材料陶瓷前驅體涂料目前,陶瓷前驅體的制備工藝還存在一些挑戰,如制備過程復...
溶膠 - 凝膠法是一種常用的陶瓷前驅體制備方法。如制備氧化鋯陶瓷前驅體,可將鋯的醇鹽(如四丁氧基鋯)溶解在有機溶劑(如乙醇)中,形成均勻的溶液。然后加入適量的水和催化劑(如鹽酸),使鋯醇鹽發生水解和縮聚反應,生成氧化鋯溶膠。經過陳化、干燥等處理后,得到氧化鋯陶瓷前驅體粉末。以聚碳硅烷制備碳化硅陶瓷前驅體為例,首先通過硅烷(如甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷等)的水解和縮聚反應,合成含有硅 - 碳鍵的聚合物聚碳硅烷。然后將聚碳硅烷進行高溫裂解,在裂解過程中,聚合物發生結構重排和化學鍵的斷裂與重組,轉化為碳化硅陶瓷。在這個過程中,可以通過調節原料的比例、反應條件等,控制聚碳硅烷的分子結構和性能,從而影...
陶瓷前驅體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質子膜燃料電池: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,設計開發了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質層之間實現活性鍵合,改善了陶瓷質子膜燃料電池的電化學性能和穩定性。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和...
后處理過程中,為了提高陶瓷材料的性能,可以采用以下3種方法:①熱處理:燒結后的陶瓷材料內部可能存在內應力,通過適當的熱處理可以消除這些內應力,提高材料的韌性和抗疲勞性能。通過控制熱處理的溫度和時間,可以改變陶瓷材料的微觀結構,如晶粒尺寸、相組成等,從而優化材料的性能。②:增韌處理:利用某些陶瓷材料在特定條件下發生相變時產生的體積變化和應力,來阻礙裂紋的擴展,從而提高陶瓷的韌性,如氧化鋯陶瓷的相變增韌。在陶瓷基體中添加纖維或顆粒狀的增強相,如碳纖維、碳化硅顆粒等,通過纖維或顆粒與基體之間的界面結合和相互作用,提高陶瓷材料的強度和韌性。③化學處理:通過化學溶液處理、氣相沉積等方法,在陶瓷表面引入特...
陶瓷前驅體在航天領域有廣泛的應用,從熱防護系統角度來講:①陶瓷基復合材料熱結構部件:如 C/SiC 復合材料,可用于飛行器的熱防護系統頭錐、迎風面大面積部位、翼前緣和體襟翼等。通過前驅體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優異的高溫抗氧化性能。在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數 kp 明顯低于 SiC 陶瓷,且 C/SiBCN 復合材料室溫下彎曲強度 489MPa,在 1600℃彎曲強度仍達到 450MPa 以上。②超高溫陶瓷防熱材料:利用陶瓷前驅體可制備超高溫納米復相陶瓷,如 (Ti,Zr,Hf) C/SiC 陶瓷。采用乙烯基聚碳硅烷與含鈦、鋯、鉿的無氧金屬配...
陶瓷前驅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體。②純度要求:前驅體的純度對陶瓷性能影響明顯,高純度的前驅體可減少雜質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,通常要求前驅體純度極高。同時也需考慮物理性質:①形態與粒度:前驅體的形態(如粉末、溶液、膠體等)和粒度分布會影響后續加工和陶瓷的微觀結構。粉末狀前驅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,若需要將前驅體溶解或分散在溶劑中,其溶解性和分散性就很重要。良好...